Avantajele și dezavantajele unui microscop de lumină

Autor: Clyde Lopez
Data Creației: 25 August 2021
Data Actualizării: 18 Noiembrie 2024
Anonim
L P 5 Preparatul microscopic permanent
Video: L P 5 Preparatul microscopic permanent

Conţinut

Avantajele și dezavantajele microscopului luminos se referă la lumină, mărire și rezoluție. Microscoapele de lumină măresc lumina vizibilă - un avantaj evident, deoarece acesta este ceea ce vedem ochii noștri. Cu toate acestea, mărirea (cât de mare este un obiect) și rezoluția (claritatea detaliilor) sunt limitate la utilizarea microscoapelor luminoase.


O probă pe platforma unui microscop de lumină. (Imagine microscop de e-pyton de la Fotolia.com)

Sursă de lumină

Microscoapele de lumină utilizează fie o oglindă reflectoare, fie o lumină electrică pentru iluminarea directă prin eșantion și în sistemul de lentile. Sistemele de oglindă sunt mai puțin costisitoare, dar necesită o iluminare adecvată a mediului și mai multă răbdare pentru a se ajusta. Sistemele electrice de iluminat sunt mai scumpe și necesită o ieșire apropiată, dar sunt mai simple de utilizat.

Un microscop de lumină de bază cu o sursă de lumină în oglindă. (imagine microscop de Aleksej Kostin de la Fotolia.com)

Intensitatea luminii

Intensitatea luminii (luminozitatea) este importantă deoarece lumina trece prin eșantionul pe care îl vedeți. Proba bună, translucidă (ușoară) este cel mai bine vizualizată cu lumină scăzută, în timp ce mostrele mai groase, opace necesită o lumină mai intensă. Un dezavantaj al microscopiei luminoase este că unele probe sunt prea groase sau opace pentru a fi văzute de un astfel de microscop. Probele foarte subțiri sau translucide pot fi colorate pentru a mări contrastul pentru o vizionare mai bună. Cu toate acestea, acest proces va ucide specimenele vii.


Ajustarea intensității luminii

Diafragma, situată deasupra sursei de lumină și sub platformă (platforma eșantionului), reglează cantitatea de lumină care trece prin eșantion. Există două tipuri de diafragme: un selector de deschidere fixă ​​și un stil de cameră cu diafragmă reglabilă.

Ansamblul cu deschidere fixă ​​constă din mai multe dimensiuni ale deschiderii diferite pe o placă rotativă. Diafragma dorită este selectată prin rotirea cadranului. Diafragmele cu deschidere fixă ​​sunt mai puțin costisitoare, dar oferă un control mai puțin precis asupra intensității luminii.

Diafragma de diafragmă reglabilă oferă o dimensiune constantă a deschiderii, precum și o oprire a fantei pe o lentilă a camerei, asigurând astfel un control mai precis asupra intensității luminii. Aceste sisteme sunt mai scumpe.

Selectorul de diafragmă cu diafragmă fixă ​​este vizibil în stadiul acestui microscop. (Imagine Mikroskop de Tribalstar de la Fotolia.com)

extensie

Mai mare nu este întotdeauna mai bine. Microscoapele de lumină pot amplifica foarte bine obiectele de până la 1000x (de o mie de ori mai mari decât viața). În plus, imaginea devine din ce în ce mai distorsionată și neclară. Mărirea dimensiunii nu face o imagine mai bună și, de fapt, face imaginea inutilizabilă.


Utilizând o mărire de până la 1000x, pot fi văzute toate tipurile de organisme vii, până la cele mai mici celule bacteriene. Acest lucru face ca microscopia luminoasă să fie un instrument puternic pentru studierea tipurilor de celule, a apei iazului, a probelor de sol și a altor studii, în care se dorește o prezentare generală a microorganismelor. Microscopia de lumină, cu toate acestea, nu este deloc utilă pentru studiul structurilor subcelulare, datorită limitelor de rezoluție inerente utilizării luminii.

rezoluție

Rezoluția este o măsură a clarității unui detaliu bun produs într-o imagine. Imaginile cu rezoluție scăzută apar neclară sau "neclară". Imaginile de înaltă rezoluție sunt clare, clare și detaliate. Cel mai mare dezavantaj al microscoapelor de lumină este limita de rezoluție. În plus față de mărirea de 1000x, microscoapele de lumină pierd rapid abilitatea de a ajusta detaliile mici. Acest lucru rezultă din proprietățile fizice ale luminii, nu din calitatea instrumentului. Pentru o mai bună rezoluție a detaliilor structurilor subcelulare, ar trebui folosite alte tehnologii, cum ar fi microscoapele electronice.