Microscopio Para Que Es?
Instrumento de observación
Un microscopio es un instrumento que se utiliza para ampliar objetos pequeños.
El microscopio es un instrumento que permite observar objetos no perceptibles al ojo humano. Esto se logra mediante un sistema óptico compuesto por lentes que forman y amplifican la imagen del objeto que se está observando.
Los microscopios son instrumentos diseñados para adquirir imágenes visuales o fotográficas ampliadas de objetos pequeños.
Un microscopio debe ejecutar tres tareas: producir una imagen magnificada; distinguir los detalles de dicha imagen, y hacer que estos detalles sean visibles para el ojo humano o la cámara.
Este grupo de instrumentos comprende diseños microscópicos de múltiples lentes con objetivos y condensadores, así como dispositivos simples de una sola lente que a menudo son portátiles, como una lupa.
Algunos microscopios incluso se pueden usar para observar un objeto a nivel celular, lo que permite a los científicos ver la forma de una célula, su núcleo, las mitocondrias y otros orgánulos.
Gracias a él, lo que antes era invisible ahora se puede observar con claridad y detalle.

Sistema óptico y aumento
- Un microscopio de luz simple manipula cómo entra la luz en el ojo usando una lente convexa, donde ambos lados de la lente están curvados hacia afuera.
- Cuando la luz se refleja en un objeto que se observa bajo el microscopio y pasa a través de la lente, se dobla hacia el ojo.
- Esto hace que el objeto parezca más grande de lo que realmente es.
- Si bien el microscopio moderno tiene muchas partes, las piezas más importantes son sus lentes.
- Es a través de las lentes del microscopio que la imagen de un objeto se puede ampliar y observar en detalle.
Este instrumento óptico consta de dos partes, una mecánica que tiene la finalidad de sostener la preparación a examinar y soportar todo el sistema óptico del microscopio.
Y una parte óptica que considera los dos sistemas de lentes convergentes centrados sobre un eje óptico común, denominado ocular y objetivo.
También esta parte integra un sistema de iluminación que facilita la observación microscópica.
El microscopio óptico posee dos tipos de lentes. Una de las lentes es el ocular que se ubica en el lugar donde el observador aproxima su ojo. La otra lente es el objetivo y es la que se aproxima al objeto que se va a observar.

Objetivo y ocular
- Objetivos microscópicos
- Objetivos microscópicos (u objetivos de microscopios) son quizás los componentes más importantes de un microscopio óptico, ya que son responsables de la formación de imágenes primarias y desempeñan un papel primordial a la hora de determinar la calidad de las imágenes que puede producir el microscopio.
- Magnificación y resolución
- Los objetivos también son prácticos a la hora de determinar la magnificación de una muestra concreta y la resolución con la que puede observarse un detalle diminuto a partir de una muestra bajo el microscopio.
- Ocular
- Lente situada cerca del ojo del observador. Capta y amplia la imagen formada en los objetivos.
- Objetivos
- Lente situada en el revólver. Amplia la imagen, es un elemento vital que permite ver a través de los oculares.
El objetivo es el componente más complejo de un microscopio óptico en cuanto a diseñar y montar; y, es el primer componente que entra en contacto con la luz cuando ésta se desplaza desde la muestra hasta el plano de imagen.
La nomenclatura de los objetivos deriva del hecho que son, por proximidad, el componente más cercano al objeto (muestra) que se va a procesar en imagen.
Cuenta con tres objetivos montados sobre un disco que se denomina revólver.
El objetivo proyecta una imagen magnificada hacia el interior del tubo del cuerpo del microscopio y en seguida el ocular aumenta aún más la imagen proyectada por el objetivo. Por lo tanto, el microscopio compuesto logra una magnificación en dos etapas.

Aumentos disponibles
- El aumento: cada objetivo y ocular tiene un número.
- Dicho número indica cuantas veces la lente aumenta el tamaño del objeto.
- Por ejemplo, el ocular que tiene el número 10, aumenta 10 veces el tamaño.
- Del mismo modo, en los objetivos, los números 4x, 10x, 40x indican el aumento del objetivo.
- El aumento total se obtiene multiplicando el número del objetivo por el del ocular que se usan simultáneamente.
- Entonces es posible observar con los siguientes aumentos: 10 x 4 = 40x (aumentos), 10 x 10 = 100x (aumentos) y 10 x 40 = 400x (aumentos)
Un microscopio compuesto utiliza un ocular y varias lentes objetivo para ampliar objetos. El aumento total se obtiene multiplicando los aumentos de ambas lentes.
El microscopista debe seleccionar con cuidado la magnificación del objetivo para que, en las mejores circunstancias, el detalle que se acaba de resolver se amplíe lo suficiente para verlo cómodamente, pero no hasta el punto en el que la magnificación vacía dificulte la observación de los detalles finos de la muestra.
El objetivo final del microscopio óptico es ofrecer una magnificación útil que permita que diminutas muestras se observen con gran detalle, y exponer así un mundo escondido de objetos invisibles que, de lo contrario, permanecerían ocultos.

Partes principales
Tornillo macrométrico. Es un tornillo de enfoque, mueve la platina o el tubo hacia arriba y hacia abajo. Permite desplazamientos amplios para un enfoque inicial.
Tornillo micrométrico. Tornillo de enfoque, mueve la platina o el tubo hacia arriba o hacia abajo. Permite desplazamientos muy cortos, para el enfoque más preciso.
Revólver. Contiene los sistemas de lentes objetivos. Permite, al girar, cambiar los objetivos.
Platina. Lugar donde se deposita la preparación que se quiere observar. Tiene en su centro una abertura circular por la que pasará la luz del sistema de iluminación.
Diafragma. Regula la cantidad de luz que llega al condensador.
Tubo. El tubo tiene una forma cilíndrica y en su extremidad superior se colocan los oculares.
La esfera se suele llamar cabezal y contiene los sistemas de lentes oculares (monoculares o binoculares).
El espejo recoge la luz y la refleja sobre el orificio de la platina. A su vez el diafragma regula la cantidad de luz que envía el espejo hacia el agujero de la platina.
Su abertura se puede modificar moviendo el disco, que tiene orificios de distinto diámetro. Cuanto mayor es la abertura más es la luz que pasa.
Observación de muestras
En la microscopía biológica clásica, la luz se transmite o propaga a través de muestras muy delgadas, ésta se enfoca usando el objetivo y, posteriormente, pasa a los oculares del microscopio.
Cuando se trata de observar la superficie de los circuitos integrados, que conforman el funcionamiento interno de las pc modernas, la luz pasa a través del objetivo y, a continuación, se refleja desde la superficie de la muestra hacia el objetivo del microscopio.
- La microscopía de luz transmitida y reflejada son conocidas respectivamente como microscopía de iluminación diascópica y episcópica.
- La fotografía a través del microscopio, o fotomicrografía, ha sido durante mucho tiempo una herramienta útil para los científicos.
- Las ciencias biológicas y médicas han dependido fuertemente de la microscopía para resolver problemas relacionados con las características morfológicas de las muestras.
- El microscopio óptico ha demostrado ser una herramienta útil para investigar los secretos de la vida.
- La microscopía se ha convertido en una herramienta popular en las ciencias físicas y de los materiales, así como en la industria de los semiconductores.
- También, ha demostrado ser útil en la ciencia forense al facilitar el examen de cabellos, fibras, ropa, manchas de sangre, balas y otros elementos asociados a delitos.
Los avances modernos a nivel de las tinciones con fluorocromos y técnicas de anticuerpos monoclonales han dado cabida al gran crecimiento del uso del microscopio fluorescente, tanto en el análisis biomédico como en la biología celular.
Clases de instrumentos
- Microscopio compuesto
- El microscopio compuesto se usa para observar células y estructuras pequeñas.
- Microscopio de disección
- El de disección proporciona imágenes tridimensionales de objetos más grandes.
- Microscopio simple
- El microscopio simple, o lente de aumento, se optimizó en el siglo xvii gracias al trabajo de anton von leeuwenhoek.
- Microscopio de fluorescencia
- El microscopio de fluorescencia permite visualizar componentes específicos de una muestra mediante el uso de fluorocromos, que emiten luz al ser excitados por una fuente de luz ultravioleta.
- Microscopio confocal
- El microscopio confocal utiliza láseres y un sistema de escaneo para obtener imágenes en diferentes planos de la muestra, que luego se combinan para formar una imagen tridimensional.
El microscopio óptico es el más común y utiliza luz visible para iluminar la muestra. Es ideal para observar células, tejidos y microorganismos.
Un problema común en la microscopía es el bajo contraste que se produce cuando la luz pasa a través de muestras muy delgadas o se refleja en superficies con un alto grado de reflectividad.
A fin de superar la falta de contraste, se han desarrollado varias técnicas ópticas dedicadas a aumentar el contraste y proporcionar variaciones de color en las muestras.