Línea del tiempo del Microscopio PDF

Title Línea del tiempo del Microscopio
Course Biología Celular
Institution Universidad Autónoma de Chiapas
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS UNACH, CAMPUS IV. TAPACHULA LICENCIATURA QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO MATERIA: Biología celular

HISTORIA DEL MICROSCOPIO

ALUMNA: Figueroa Gálvez Lidia Guadalupe

MATRICULA: I201052 SEMESTRE: 2°

GRUPO: “B”

DOCENTE: Dra. Iliana Quezada Cruz

Tapachula, Chiapas domingo | 30 de Agosto del 2020

Zacharias Janssen

Describe microscopio compuesto

Cornelius Drebbel

Perfeccionó microscopio

Microscopio compuesto de campana

Robert Hooke El cual tenía 2 lentes: objetivo y ocular Microscopio compuesto su versión de un microscopio compuesto utilizando dos lentes convexas.

MICROSCOPIO OPTICO Compuesto por 2 lentes

1590

1575

René Descartés En su libro “Dioptrique” Constituido por dos lentes, un ocular plano_cóncavo y un objetivo convexo.

1619

1600

1625

1609

Galileo Galilei Compuesto por un lente convexo y otro cóncavo

1625

Giovanni Faber Acuñe el nombre de microscopio

Y con él describió los patrones geométricos en los ojos de las abejas.

Primer microscopio

1637

A través de este observó tejidos, cabello, insectos. A como cortes muy finos de corcho, lo que llevo a descubr la celula

MICROSCOPIO

Giuseppe Campana Inventó un microscopio de 9 cm construido en madera y soportado por un anillo de metal, que permitió 1625 1665

1650

Por sus reducidas dimensiones se lo consideraba unos de los primeros microscopios de bolsillo.

1675

A través de este observó 1665 1678 Chérubin d'Orléans 1678 glóbulos rojos, ácaros, Este instrumento tenía dos objetivos, cada piojos y diversos uno con un ocular distinto. Pero las organismos en una gota imágenes observadas aparecían en tres de agua dimensiones y con los relieves invertidos.

Anton Van Leuwenhoek Fue así que, utilizando diseños descriptos por Hooke en “Micrographia”, inventa por primera vez el microscopio simple, con una sola lente convexa que le permitió alcanzar aumentos de 200x.

Microscopio Simple

Este primer intento de microscopio binocular cayó en el olvido.

Primer microscopio binocular

Primeros objetivos libres de aberración cromática

Microscopio compuesto

Primer revolver para microscopio

Primeros objetivos libres de aberración esférica

Marshall fue el primero en comercializar el microscopio. John Marshall 1700 Mejoró el microscopio compuesto Hooke, haciéndolo de un mayor t (aproximadamente 50 cm), y le a una platina que, al elevar la mues la base, permitía una mejor calida observación por transparencia.

1700

Chester Moore Hall 1730 Encontró una combinación de lentes que corregían, de manera significativa, la aberración cromática de los microscopios. La aberración hacía que la imagen pierda nitidez debido a características no ideales de las lentes y a la naturaleza de la luz.

1725

Este diseño fue muy popular entre distintos fabricantes durante el siguiente siglo. Edmund Culpeper 1720 Desarrolló un tipo de microscopio compuesto montado sobre un trípode con el aporte de un espejo colocado bajo la platina que permitía una mejor iluminación de la muestra y, a su vez, una mejor evaluación por transparencia.

Microscopio de tipo Culpeper

1750

John Cuff 1750 Diseñó y produjo un microscopio compuesto, en el que suplantó los tres pilares que sustentaban la platina y el sistema óptico del modelo de Edmund Culpeper (debido a que resultaba incómodo para manejarlo), por dos barras de metal: una de ellas permanece fija, mientras que la otra se desliza sobre esta.

Microscopio compuesto

Jeremiah Sisson 1776 Fue el primero en construir el revólver para microscopios. Esto permitió cambiar el objetivo con el que se observaba la muestra. Más tarde, este elemento fue introducido enseguida por los fabricantes más importantes de microscopios. 1800

Gracias a este microscopio, junto con el aporte de Nicol, se pudo observar tanto el interior como también la superficie de la muestra que se analizaba.

Joseph Jackson Lister 1830 Perfeccionó la idea de Chester Moore Hall. Es por eso que construyó los primeros objetivos acromáticos para microscopio que permitieron corregir la aberración esférica, que es un defecto de exceso de refracción de la parte más periférica de una lente convexa que produce un foco imperfecto y una visión confusa de la imagen. 1825

William Nicol 1728 Desarrolló el prisma polarizador (“prisma de col”), que sentó las bases para el desarrollo del scopio de luz polarizada. s así como, dos años más el astrónomo y naturalista Giovanni Battista Amici, construyó el primer roscopio de polarización.

Microscopio luz polarizada

Iluminación köhler para microscopios

Microscopio invertido Este instru utilizado p para cultiv una prepa

August Köhler 1893 Fue quien propuso un método de iluminación para optimizar la observación microscópica y la microfotografía, que permite aprovechar al máximo las capacidades de las lentes (objetivos) iluminando la muestra con un campo de luz uniforme cuyo diámetro sea igual al del área de captura del objetivo.

1875

John Leonard Riddell 1853 Inventó un nuevo microscopio binocular que se basó en un sistema de prismas que permitía dividir la imagen proveniente de un solo objetivo: la mitad derecha de la imagen era dirigida hacia un ocular, mientras que la otra mitad era dirigida hacia el otro ocular.

Microscopio binocular de Riddell

Ernst Ruska y Max Knoll 1931 Construyeron y presentaron el primer prototipo funcional de un microscopio electrónico con la intención de alcanzar aumentos a un nivel sin precedentes. Esto demostró que era posible la construcción de un real. Fue así como, la empresa alemana Siemens, compró la patente, y en 1938 comenzó a comercializar el primer microscopio electrónico.

En la actualidad, la gran mayoría de microscopios modernos están diseñados con la iluminación Köhler.

John Lawrence Smith 18 Fue el primero en construir el microscopio invertido. Se tratab microscopio cuya estructura esta invertida en comparación al mic convencional. La fuente de luz e ubicada por encima de la platina. 1850

Microscopio electronico

1900

Richard Adolf Zsigmondy, en colaboración con Heinrich Siedentopf 1903 Construyó el ultramicroscopio, en el que la muestra era fuertemente iluminada por una de sus dos caras, contra un fondo oscuro. Este instrumento le permitió la observación de partículas coloidales.

Ultramicroscopio

1925

1950

August Köhler y Moritz von Rohr 1904 Fueron los que desarrollaron el microscopio de luz ultravioleta. Este instrumento utiliza luz ultravioleta, y permite una mayor resolución que la luz visible, además de un aumento creciente del contraste. Sin embargo, no se puede observar directamente la muestra con la vista, sino que sus resultados se obtienen a través de fotografías.

Frits Zernike 1932 Zernike calculó la manera de hacer que las diferencias de fase se observaran en la imagen como en la intensidad, logrando así, visualizar detalles que no eran posibles apreciar en un microscopio convencional.

Microscopio de luz ultravioleta

Microscopio contraste de fases

Microscopio electrónico de barrido A partir de 1965 se empezaron Manfred von Ardenne 1937 a comercializar estos instrumentos por la compañía Desarrolló el microscopio Cambridge Instruments. electrónico de barrido que consistía en un haz de electrones que barría la superficie de la muestra a analizar, que, en respuesta, remitía algunas partículas. Estas partículas son analizadas por diferentes sensores que hacen que sea posible la reconstrucción de una imagen tridimensional de la superficie. 1950

Microscopio confocal

Marvin Lee Minsky 1955 Desarrolló el microscopio confocal con el objetivo de visualizar las redes neuronales y observar los eventos biológicos en sistemas vivos. Finalmente, en 1957, Marvin patentó el microscopio confocal.

La comercialización del primer equipo se realizó por primera vez en 1987.

1975

Erwin Wilhelm Müller 1951 Fue el inventor del microscopio de campo iónico. Este instrumento es una variedad de microscopio que puede ser usado para visualizar la ordenación de los átomos que forman la superficie de la punta afilada de una aguja de metal. Fue la primera técnica con la que se consiguió resolver espacialmente átomos individuales.

Microscopio de campo iónico

2000

En 1986, Gerd y Heinrich fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por este microscopio, y compartieron con Ernst Ruska, inventor del microscopio electrónico.

En 1951 se publicaron por primera vez imágenes de estructuras atómicas de tungsteno en la revista Zeitschrift für Physik.

Gerd Binnig y Heinrich Rohrer 1981 Este instrumento sirve para obtener imágenes de la materia a escala nanométrica de los átomos.

Microscopio de efecto tunel

Microscopio sin lente Aydogan Ozcan, junto con investigadores de la Universidad de California 2010 Crearon un nuevo tipo de microscopio sin lentes que puede ser usado para detectar cáncer y otras anomalías directamente a nivel celular y que, además, pesa lo mismo que un huevo grande. El dispositivo funciona con un láser o diodo emisor de luz (LED) que ilumina la muestra colocada en un portaobjeto y nos permite obtener una imagen 3D.

Microscopio STEHM Fabricante tecnológico Hitachi 2012 Es el microscopio con la mayor resolución del mundo que puede ver 20 millones de veces mejor que el ojo humano. Gracias a este instrumento, los investigadores pueden ver tanto el interior de los átomos individuales como también qué tipo de átomo es con tan sólo mirar la imagen holográfica.

Microscopio argentino Investigadores del CONICET y de la UBA 2018 Crearon un microscopio potente de 1.000 dólares. Empleando nanopartículas y otros elementos, lograron observar y estudiar células, organismos y otras estructuras minúsculas, cuya resolución óptica fue similar a la de los costosos equipos multifotónicos. Si bien los resultados fueron alentadores, aún es preciso sortear algunas dificultades técnicas para mejorar el desempeño de este nuevo instrumento frente a muestras biológicas de diferente naturaleza.

2000

2025

El microscopio consigue una visión en detalle de hasta 50.000 millonésimas partes de metro para mostrar un mapa "nanoscópico" del mundo nunca visto antes. Científicos de la Universidad de Manchester 2011 Desarrollaron un microscopio óptico que se ostenta como el más potente del mundo y que emplea cuentas de vidrio para lograr la mayor resolución óptica hasta ahora alcanzada.

Microscopio óptico moderno

HITACHI 2015 Es el microscopio con más resolución del mundo, capaz de realizar observaciones a nivel atómico. El aparato alcanza una gran resolución gracias a la concentración de su haz de electrones a través de cables y circuitos especialmente diseñados.

Microscopio electrónico de transmisión...


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