Informe microscopia - observacion al microscopio de diferentes pruebas y a diferentes objetivos PDF

Title Informe microscopia - observacion al microscopio de diferentes pruebas y a diferentes objetivos
Author Elizabeth De La Rosa
Course Microbiología General
Institution Universidad Libre de Colombia
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observacion al microscopio de diferentes pruebas y a diferentes objetivos...


Description

INFORME: MICROSCOPIA

ELIZABETH DE LA ROSA IBAÑEZ LINA MICHELY VILORIA PUELLO

AERLETH LOPEZ

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE MICROBIOLOGIA BARRANQUILLA 2019

INTRODUCCION

En el presente informe se sustentara y expondrá la mejor manera de manipular el microscopio y el correcto manejo del mismo, además de inculcar los distintos cuidados que se deben tener a la hora de manipular, limpiar, transportar y utilizar el microscopio de tal manera que no se considere un riesgo para los estudiantes ni para el microscopio mismo.

COMPETENCIAS: 

Reconoce la importancia y utilidad del microscopio óptico



Conoce el funcionamiento, componentes, cuidados y limpieza del microscopio

MATERIALES: 

Guía práctica



Microscopio



Lapicero y hojas



Muestras de montaje

RESULTADOS

Montaje de la muestra x en los diferentes objetivos: 5x, 10x y 40x del microscopio -Objetivo 5x (5 veces)

Con este objetivo se puede ver la muestra con un aumento total de 50x (aumento del objetivo por el poder del aumento del ocular). Gracias a esto se observan las células teñidas de rosa por la tinción de gram.

-objetivo 10x (10 veces)

Se puede observar la muestra con un aumento total de 100x dado que el aumento del ocular es de 10x, las células un pocos más separadas, la forma en que están agrupadas en este caso de manera esparcida.

-objetivo 40x (40 veces)

Al ver la muestra con un aumento de 400x en total, se pudo observar una imagen mucho más grande. Se especula según sus características que la muestra pertenece al kumis puesto que no se tiene información respecto a la muestra dada durante la práctica

PREGUNTAS PROBLEMAS

1. ¿Cuál es la función de cada parte del microscopio? R/ Base: Constituye la base del microscopio y su apoyo principal, puede tener distintas formas, siendo las más habituales rectangulares Brazo: El brazo constituye el esqueleto del microscopio. Es la pieza intermedia del microscopio que conecta todas sus partes. Principalmente conecta la superficie donde se coloca la muestra con el ocular por donde ésta se puede observar. Platina: Esta es la superficie donde se coloca la muestra que se quiere observar. Su posición vertical con respecto a las lentes del objetivo se puede regular mediante dos tornillos para generar una imagen enfocada. La platina tiene un agujero en el centro a través del cual se ilumina la muestra. Pinzas: tienen la función de mantener fija la preparación una vez esta se ha colocado sobre la platina. Tornillo macrometrico: Este tornillo permite ajustar la posición vertical de la muestra respecto el objetivo de forma rápida. Se utiliza para obtener un primer enfoque que es ajustado posteriormente mediante el tornillo micrométrico. Tornillo micrométrico: El tornillo micrométrico se utiliza para conseguir un enfoque más preciso de la muestra. Mediante este tornillo se ajusta de forma lenta y con gran precisión el desplazamiento vertical de la platina. Revolver: Es una pieza giratoria donde se montan los objetivos. Cada objetivo tiene proporciona un aumento distinto, el revólver permite seleccionar el más adecuado a cada aplicación. Habitualmente el revólver permite escoger entre tres o cuatro objetivos distintos. Tubo: es una pieza estructural unida al brazo del telescopio que conecta el ocular con los objetivos. Es un elemento esencial para mantener una correcta alineación entre los elementos ópticos. Foco o fuente de luz: Este es un elemento esencial que genera un haz de luz dirigido hacia la muestra. En algunos casos el haz de luz es primero dirigido hacia un espejo que a su vez lo desvía hacia la muestra. La posición del foco en el microscopio depende de si se trata de un microscopio de luz transmitida o de luz reflejada. Condensador: es el elemento encargado de concentrar los rayos de luz provenientes del foco a la muestra. En general, los rayos de luz provenientes del foco son divergentes. El condensador consiste en un seguido de lentes que

cambian la dirección de estos rayos de modo que pasen a ser paralelos o incluso convergentes. Diafragma: Es un pieza que permite regular la cantidad de luz incidente a la muestra. Normalmente se encuentra situado justo debajo la platina. Regulando la luz incidente es posible variar el contraste con el que se observa la muestra. El punto óptimo del diafragma depende del tipo de muestra observada y de su transparencia. Objetivo: Es el conjunto de lentes que se encuentran más cerca de la muestra y que producen la primera etapa de aumento. El objetivo suele tener una distancia focal muy corta. En los microscopios modernos distintos objetivos están montados en el revólver. Este permite seleccionar el objetivo adecuado para el aumento deseado. Ocular: Este es el elemento óptico que proporciona la segunda etapa de ampliación de imagen. El ocular amplia la imagen que ha sido previamente aumentada mediante el objetivo. En general, el aumento aportado por el ocular es inferior al del objetivo. Es a través del ocular que el usuario observa la muestra.

2. ¿Cuál es el objetivo de tener orden, cuidado y limpieza del microscopio? R/ Garantizar la obtención de imágenes de elevado contraste de una calidad igual a la óptica, la electrónica y los componentes mecánicos del equipo. Debido a que cuando se descuida la exposición al polvo, pelusas, suciedad, etc. o no se elimina correctamente el aceite de inmersión a tiempo, el rendimiento óptico experimenta un empeoramiento que aumenta con el tiempo.

3. Explica cuál es la utilidad de tener un correcto ajuste en el microscopio. R/ La utilidad consiste en tener una imagen óptima y nítida de la muestra para que el investigador tenga una visión clara y exacta de lo que está analizando y pueda hacer su labor como se debe.

4. Discute a que se puede deber que se obtenga poca resolución y mal contraste de la imagen. R/ A la baja resolución de una imagen, debido a una poca cantidad de píxeles por unidad de longitud, o en caso de un microscopio a la mala calibración del instrumento. También se debe al mal funcionamiento y equivocas prácticas en el microscopio.

5. Explica cómo se obtiene el aumento al que se están haciendo las observaciones. R/ El microscopio como herramienta del microbiólogo posee más de un solo par de lentes (en este caso los objetivos) los cuales permiten la observación de las distintas muestras desde diferentes aumentos y así poder comparar los distintos resultados, el microscopio óptico regularmente puede llegar a poseer de 3 a 5 objetivos, cada uno con aumentos diferentes entre sí, entre los cuales se encuentran aumentos de 4X, 5X, 10X, 40X, 100X, entre otros, pero el aumento real del microscopio se obtiene multiplicando el aumento del ocular (10X) por el aumento del objetivo (Ej: 4x, 10x) 6. Discute por que dos personas diferentes pueden no ver con la misma nitidez la misma imagen. R/ El ojo humano siendo uno de los más importantes órganos de los sentidos, no funciona de la misma manera para todas las personas, siendo que hay un estándar de resolución que posee el ojo humano, no todos cuentan con la misma, razón por la cual a la hora de usar el microscopio la nitidez programada por el micrométrico no funciona igual para todas las personas 7. Investiga sobre la historia y descubrimiento del microscopio. R/La historia del microscopio empieza con la invención del microscopio compuesto, es decir, con la idea de combinar más de una lente para observar objetos de forma aumentada. Acorde con esta definición, la historia del microscopio empezaría a finales del siglo XVI, posiblemente con el diseño de Zacharias Janssen. Sin embargo, es importante tener en cuenta que antes de la invención del microscopio ya era común la utilización de lentes de aumento, también conocidas como lupas. Las lupas son también un tipo de microscopio llamado microscopio simple. No obstante, cuando se habla del invento del microscopio se hace generalmente referencia a la idea del microscopio compuesto. No es posible afirmar con absoluta certeza quién fue el verdadero inventor del microscopio. Existen bastantes fuentes que señalan a Zacharias Janssen como legítimo inventor del microscopio compuesto en el año 1590. Sin embargo, otros indicios indican que el verdadero inventor podría haber sido Hans Lippershey. También Galileo Galilei presentó su microscopio óptico en 1609 utilizando un diseño basado en la combinación de una lente cóncava junto con una lente convexa. Galileo Galilei llegó a este resultado modificando uno de sus telescopios y quizá sin tener conocimiento del instrumento inventado por Zacharias Janssen. En 1619 Cornelius Drebbel presentó su diseño con dos lentes convexas. Esto hace pensar que también alguno de ellos dos podría haber inventado el microscopio antes que Zacharias Janssen.

En cualquiera de los casos parece claro que el microscopio compuesto fue inventado en algún momento entre los años 1590 y 1620. En 1625 Giovanni Faber es la primera persona en referirse a este nuevo invento como microscopio. Es posible que ni Zacharias Janssen ni su padre Hans Martens fueran conscientes del potencial científico del microscopio. Uno de los primeros científicos en utilizar el microscopio con fines científicos fue Robert Hooke, quien en 1665 publicó una de sus obras más importantes titulada Micrographia. 8. Investiga a que se puede deber que los ojos del observador se cansan con largos ratos de observación al microscopio. R/ La observación prolongada al microscopio obliga al músculo ciliar a mantenerse contraído para enfocar a estos cambiantes objetos cercanos, lo que produce cansancio y agotamiento del mismo. A este tipo de fatiga visual se le llama astenopia acomodativa. Los músculos ciliares ayudan al cristalino a cambiar su forma para adaptarse a la visión lejana o cercana. En la visión lejana, se mantiene relajado, pero debe contraerse para que el cristalino tenga la forma adecuada para el perfecto enfoque del objeto. En condiciones normales, esto no produce fatiga, pero cuando se prolonga en el tiempo, el musculo se agota y surge el cansancio en los ojos.

BIBLIOGRAFIA

https://brainly.lat/tarea/11874761 https://www.mundomicroscopio.com/historia-del-microscopio/ https://www.lifeder.com/partes-microscopio-optico/...


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