Ciencias Naturales. El microscopio: un modo de conocer.

Geografia Historia
11 May 201425:41

Summary

TLDREl script explora el fascinante mundo de lo microscópico, desde los primeros microscopios ópticos hasta los avanzados microscopios electrónicos. Descubre cómo estos instrumentos nos permiten observar detalles imperceptibles a simple vista, desde células a virus, y cómo han transformado nuestra comprensión de la biología y la física. Conocerás la evolución de la microscopía, su importancia en la investigación científica y cómo la tecnología ha multiplicado nuestras capacidades de observación más allá de lo visible para el ojo humano.

Takeaways

  • 🔬 El microscopio es un instrumento que permite observar universos invisibles a simple vista, ampliando el tamaño de las imágenes para ver detalles muy pequeños.
  • 🌐 La palabra 'microscopio' proviene del griego 'micros', que significa pequeños, y 'skopein', que significa observar, en contraposición a 'makros', que significa grande.
  • 👀 Los microscopios ópticos, como las lupas, son instrumentos simples que usan una o varias lentes para aumentar el tamaño del objeto observado.
  • 🔍 Los microscopios compuestos, formados por múltiples lentes, permiten observar detalles aún más pequeños que los visibles a través de microscopios más simples.
  • 📚 Más de 2000 años atrás, los griegos y romanos ya utilizaban lentes para ampliar imágenes, incluyendo esferas de vidrio llenas de agua.
  • 💡 El microscopio compuesto fue inventado por Hans y Zacharias Jansen en Holanda alrededor de 1590, mejorando la capacidad de observación al combinar lentes.
  • 🌌 Galileo Galilei, conocido por sus estudios del cielo, también contribuyó al desarrollo de los microscopios, aunque su trabajo se inclinaba más hacia los telescopios.
  • 👁️ La微生物学, el estudio de los microorganismos, nació en parte gracias a la observación de Antonie van Leeuwenhoek, quien fue el primero en observar microorganismos en una gota de agua.
  • 🧫 Robert Hooke, en 1665, descubrió y denominó las 'células' al observar estructuras similares a las celdas de un panal de abejas en el microscopio.
  • 🌿 Louis Pasteur, hacia 1850, ayudó a cambiar la comprensión de los microbios, demostrando que provienen del aire y no de los alimentos podridos.
  • 🔎 El poder de resolución es un concepto clave en microscopía, determinando el detalle mínimo que se puede observar a una distancia dada, y es fundamental para el uso y la mejora de los microscopios.

Q & A

  • ¿Qué es un microscopio y cómo ayuda a nuestra vista?

    -Un microscopio es un instrumento óptico que amplía el tamaño de las imágenes, permitiendo observar detalles muy pequeños que no son visibles a simple vista. Proviene del griego 'micros', que significa pequeños, y 'skopein', que significa observar.

  • ¿Cuál es la diferencia entre una lupa y un microscopio compuesto?

    -Una lupa es un microscopio simple con un solo lente que puede aumentar hasta 40 veces el tamaño de un objeto. Un microscopio compuesto, en cambio, está formado por varias lentes y permite observar detalles aún más pequeños, con mayor precisión.

  • ¿Quién inventó el microscopio compuesto y cuándo?

    -El microscopio compuesto fue inventado alrededor del año 1590 por Hans y Zacharias Jansen, padre e hijo, de Holanda. Descubrieron que superponer una lente encima de otra aumentaba el tamaño de la imagen observada.

  • ¿Qué científico inglés fue el primero en observar microorganismos en una gota de agua y dibujarlos?

    -Antoni van Leeuwenhoek, un entusiasta vendedor de telas holandés que vivió entre 1632 y 1723, fue el primero en observar microorganismos en una gota de agua y dibujarlos.

  • ¿Qué descubrió Robert Hooke mientras observaba a través del microscopio y cómo describió lo que vio?

    -Robert Hooke descubrió que el curso está formado por unidades huecas, una al lado de la otra, como las celdas de un panal de abejas, y las llamó células. Este descubrimiento dio lugar a la microbiología.

  • ¿Qué avance significativo realizó Louis Pasteur en la biología y cómo cambió su comprensión sobre los microbios?

    -Louis Pasteur, hacia 1850, realizó grandes avances en biología. Demostró que los microbios no se originan en alimentos podridos, sino que están en el aire y caen sobre los alimentos, lo cual antes no se conocía.

  • ¿Qué es el poder de resolución y cómo está relacionado con la vida diaria?

    -El poder de resolución es la capacidad de distinguir detalles muy cercanos el uno del otro. Está relacionado con la vida diaria en aspectos como la calidad de la visión, la claridad de las imágenes en televisión y otros dispositivos de visualización.

  • ¿Cómo se forma la imagen en un microscopio óptico y cuál es su limitación principal?

    -En un microscopio óptico, la luz ilumina el objeto desde abajo y pasa a través de él. La limitación principal es dada por la longitud de onda de la luz, que impide observar detalles más pequeños que cierto tamaño.

  • ¿Qué son los microscopios electrónicos y cómo difieren de los microscopios ópticos?

    -Los microscopios electrónicos utilizan haces de electrones en lugar de luz para formar imágenes. Tienen una mayor profundidad de campo y capacidad de resolución, permitiendo observar detalles mucho más pequeños que los microscopios ópticos.

  • ¿Cuál es la principal ventaja de los microscopios electrónicos de barrido sobre los microscopios ópticos?

    -Los microscopios electrónicos de barrido ofrecen una mayor profundidad de campo y foco, lo que permite ver estructuras en diferentes alturas con mayor claridad y producir imágenes tridimensionales.

  • ¿Cómo se preparan las muestras para ser observadas en un microscopio electrónico y por qué es necesario?

    -Las muestras para microscopios electrónicos deben estar secas y metalizadas para que los electrones reboten y den una señal detectable. Esto es necesario para obtener una buena calidad de imagen y una señal clara.

Outlines

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🔬 Introducción al Microscopio

El primer párrafo introduce el concepto de microscopio como una herramienta indispensable para observar lo invisible a simple vista. Se menciona que los microscopios amplían las imágenes para permitir el estudio de objetos muy pequeños, como bacterias y células. La palabra 'microscopio' proviene del griego, y se destaca la evolución desde los primeros microscopios compuestos de una sola lente, hasta los microscopios modernos con múltiples lentes. También se mencionan los precursores históricos, como los griegos y romanos, y la importancia del microscopio en el avance de la microbiología.

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🔎 Funcionamiento del Microscopio Óptico

Este párrafo detalla el funcionamiento del microscopio óptico, que utiliza lentes convergentes para aumentar la imagen de objetos pequeños. Se describe la estructura mecánica y óptica del microscopio, incluyendo la parte mecánica que soporta la óptica, y la óptica que consta de lentes oculares y objetivos. Se explica cómo se calcula el aumento total y cómo se enfoca la imagen. Además, se menciona el uso de fuentes de luz y espejo para iluminar la muestra y el papel del diafragma en regular la luz.

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🧬 Primeros Experimentos con el Microscopio

El tercer párrafo se enfoca en las primeras experiencias de uso del microscopio, incluyendo el proceso de preparación de muestras y la técnica de observación. Se describe el uso de un portaobjetos y cómo se inicia la observación con el objetivo de menor aumento. También se discute la necesidad de metalizar las muestras para su observación en microscopios electrónicos y cómo se evitan las burbujas y la distorsión en la imagen. Finalmente, se menciona la capacidad de los microscopios modernos para conectarse a cámaras y proyectar imágenes en televisores.

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🌌 El Avance de los Microscopios Electrónicos

Este párrafo presenta los microscopios electrónicos, que utilizan haces de electrones en lugar de luz para obtener una resolución mucho más alta que la de los microscopios ópticos. Se explica cómo se generan los electrones y cómo se aceleran a través de una columna para interactuar con la muestra. Los electrones secundarios proporcionan información sobre la topología de la muestra. También se discuten las ventajas de los microscopios electrónicos, como la profundidad de campo y el enfoque en puntos a distintas alturas.

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🔋 Aplicaciones Contemporáneas del Microscopio

El quinto párrafo explora las aplicaciones actuales del microscopio en investigación, destacando su uso en la observación de estructuras celulares y en la producción de imágenes tridimensionales. Se menciona el microscopio electrónico de barrido y cómo funciona digitalmente, capturando electrones secundarios para producir imágenes detalladas. También se discute el uso del microscopio en otras disciplinas científicas, como la geología y la metalografía, y cómo el microscopio ha ampliado nuestra comprensión del mundo a nivel microscópico.

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🌐 Impacto del Microscopio en la Ciencia

El último párrafo reflexiona sobre el impacto del microscopio en el avance de la ciencia, mencionando su papel crucial en la bacteriología, la petrografía y la metalografía. Se destaca cómo el microscopio ha permitido la exploración de un mundo secreto más allá de lo que los ojos pueden ver, y cómo ha sido fundamental en la comprensión de fenómenos como la circulación sanguínea. Además, se señala que la ciencia ha mejorado la calidad de los microscopios y ha desarrollado técnicas para mejorar la observación de estructuras internas de las células.

Mindmap

Keywords

💡Microscopio

Un microscopio es un instrumento óptico que permite observar objetos muy pequeños, que no pueden ser vistos a simple vista. Es fundamental para el estudio de la microbiología y la biología celular. En el video, se menciona cómo el microscopio amplía el tamaño de las imágenes, permitiendo observar desde bacterias hasta estructuras internas de las células.

💡Resolución

La resolución se refiere a la capacidad de distinguir detalles muy pequeños. Es un concepto clave en microscopía, ya que determina hasta qué nivel de detalle se puede observar una muestra. En el video, se discute cómo la resolución está limitada por la longitud de onda de la luz en los microscopios ópticos y cómo los microscopios electrónicos superan esta limitación.

💡Lente

Las lentes son componentes esenciales de los microscopios que ayudan a enfocar y放大(aumentar) la imagen de los objetos observados. En el script, se habla de lentes oculares y objetivos, y cómo su combinación permite el aumento total de la imagen en un microscopio.

💡Microscopio óptico

Es un tipo de microscopio que utiliza luz para observar muestras. En el video, se explica cómo los microscopios ópticos están limitados por la longitud de onda de la luz y cómo han evolucionado en el tiempo, pero mantienen una resolución similar a la de hace 150 años.

💡Microscopio electrónico

Este tipo de microscopio utiliza haces de electrones en lugar de luz para obtener una resolución mucho más alta que la de los microscopios ópticos. En el video, se destaca cómo los microscopios electrónicos permiten observar estructuras a una escala mucho más pequeña y detallada.

💡Electrones

Los electrones son partículas subatómicas con una carga negativa que son eje ctados en los microscopios electrónicos para formar imágenes con una resolución mucho más alta. En el script, se describe cómo se generan y cómo interactúan con la muestra para producir imágenes.

💡Lentes magnéticas

En el contexto de los microscopios electrónicos, las lentes magnéticas son bobinas que manipulan el camino de los electrones para formar imágenes. Estas lentes son una característica clave que permite la alta resolución de estos microscopios, como se menciona en el video.

💡Microscopio de barrido

Es un tipo de microscopio electrónico que recubre la muestra con electrones y utiliza un detector para medir la intensidad de los electrones reflejados o transmitidos, creando una imagen en blanco y negro. En el video, se describe cómo este tipo de microscopio puede producir imágenes tridimensionales.

💡Microscopio de transmisión

Este microscopio emite un haz de electrones a través de una muestra, y los electrones que atraviesan la muestra o son rebotados por ella forman una imagen aumentada. Es mencionado en el video como una forma de microscopio electrónico que permite ver la muestra en detalle.

💡Microorganismos

Los microorganismos son seres vivos muy pequeños, como bacterias y virus, que pueden ser observados solo con un microscopio. En el script, se destaca cómo la capacidad de observar microorganismos ha permitido el desarrollo de la microbiología y la comprensión de su papel en el mundo.

💡Células

Las células son las unidades básicas de la vida que componen a los organismos. En el video, se discute cómo los microscopios permiten observar las células y sus estructuras internas, lo que es crucial para la biología y la medicina.

Highlights

El microscopio es un instrumento que amplía el tamaño de las imágenes varias veces, permitiendo observar objetos que son invisibles a simple vista.

La palabra 'microscopio' proviene del griego 'micros' que significa pequeño, contrario a 'macros' que significa grande, y 'skopein' que significa observar.

Las lupas son considerados microscopios simples, ya que tienen un solo lente y pueden aumentar hasta 40 veces el tamaño del objeto observado.

El microscopio compuesto, inventado en 1590 por Hans y Zacharias Janssen, es un sistema formado por varias lentes que permite ver detalles imperceptibles al ojo humano.

Robert Hooke, en 1665, descubrió que el corcho está formado por unidades huecas llamadas células, estableciendo así la base para el estudio de la microbiología.

Louis Pasteur demostró que los microbios están en el aire y que caen sobre los alimentos, refutando la creencia de que se originan en alimentos podridos.

El concepto de 'poder de resolución' es clave para entender cómo los microscopios mejoran nuestra capacidad para ver detalles más pequeños que el ojo humano no puede distinguir.

El microscopio óptico consta de una parte mecánica y una parte óptica, y utiliza luz y diferentes lentes para observar en detalle un objeto o muestra.

Los microscopios electrónicos utilizan haces de electrones en lugar de luz, permitiendo observar detalles a una escala mucho más pequeña que los microscopios ópticos.

El microscopio electrónico de barrido permite observar imágenes tridimensionales y tiene una mayor profundidad de campo que los microscopios ópticos.

El microscopio electrónico de transmisión permite aumentar un objeto hasta un millón de veces su tamaño original, mostrando detalles internos a nivel molecular.

Los microscopios electrónicos modernos han evolucionado y ahora pueden ser equipos de mesa conectados a computadoras, lo que facilita la observación y análisis de muestras.

El desarrollo de los microscopios electrónicos ha permitido avances significativos en ciencias como la biología, la química, y la física, especialmente en el estudio de estructuras celulares y microorganismos.

Ciencias como la bacteriología, petrografía y metalografía dependen exclusivamente del uso de microscopios para su desarrollo y avance.

Antes del uso del microscopio, era difícil probar teorías que ahora son consideradas obvias, como la existencia de capilares que conectan las venas con las arterias.

Transcripts

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dentro del mundo que nos rodea existe un

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universo que permanece invisible a

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nuestros ojos

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hay cosas que podemos ver a simple vista

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pero para descubrir ese universo que a

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simple vista no podemos apreciar

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necesitamos de un artefacto especial un

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instrumento que amplíe el tamaño de las

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imágenes varias veces

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microscopio

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si observamos bien los objetos

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materiales como el agua plantas o

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animales queremos observar un todo pero

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hay algo más de lo que vemos a través de

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un microscopio podemos ayudar a nuestros

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ojos a ver otras cosas la palabra

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microscopio proviene del griego micros

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pequeños contrario a macros que es

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grande es copió que significa observar

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un microscopio nos permite observar

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aquello que es muy pequeño

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cuando queremos leer algo y no podemos

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necesitamos anteojos una lente una lupa

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y hasta un microscopio son instrumentos

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ópticos que ayudan a nuestros ojos para

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poder ver mejor

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las lupas son microscopios simples

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porque tienen un solo lente pueden

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aumentar hasta 40 veces el tamaño del

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objeto observado cuando se quieren

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observar mayores detalles se usa un

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microscopio compuesto que es un sistema

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formado por varias lentes que permite

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ver formas imperceptibles al ojo humano

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para que el objeto pueda observarse

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mediante un microscopio compuesto debe

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ser casi transparente en estos aparatos

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la luz ilumina desde abajo y pasa a

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través del objeto observado por eso la

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muestra debe ser muy delgada

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hace más de 2000 años los griegos y

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romanos también utilizaban lentes para

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ampliar las imágenes además de cristales

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de cuarzo tallado utilizaban como lentes

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esferas de vidrio llenas de agua para

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observar las partes externas de un

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cuerpo diferente

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el microscopio compuesto fue inventado

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en el año 1500 90 por hans y sacaría

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hansen de holanda zacarías hijo de hans

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jansen descubrió que si se superponía

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una lente con otra esto contribuía a

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aumentar el tamaño de la imagen

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observada

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a kan se descubrió que dos lentes juntas

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aumentaban más que una así hacia el 1600

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galileo galilei utilizaba cristales de

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aumento en un tubo de empleo o cartón

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construido por él mismo para estudiar el

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cielo claro que era más parecido a un

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telescopio ya que galileo buscaba ver

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más allá de los astros y los cuerpos que

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hay en el espacio muchos investigadores

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enterados del descubrimiento

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construyeron sus propios microscopios

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un ejemplo de ellos fue un curioso y

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entusiasta vendedor de telas holandés

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anton dan lin winehouse que vivió entre

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1632 y mil 723 fabricó microscopios de

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mano que eran paletas rectangulares en

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cuyo centro colocaban lentes de aumento

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delicadamente pulidas como lupas las

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usaba para observar mejor las tramas de

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las telas que vendían liwen hawk fue el

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primero en observar microorganismos en

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una gota de agua y dibujarlos

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en 1665 el científico inglés robert

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hooke descubrió mientras observaba al

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microscopio que el curso que está

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formado por unidades huecas uno al lado

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de la otra como las celdas de un panal

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de abejas y la llamo células

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cole walcott y sus microscopios nació la

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microbiología el estudio de los

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microorganismos a esta ciencia se dedicó

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hacia 1850 el técnico francés louis

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pasteur quien realizó grandes avances en

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biología hasta pastel creía que los

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microbios se originaban en alimentos

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podridos pero él logró demostrar que es

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al revés los microbios están en el aire

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y cuando caen sobre alimentos los padres

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sin dudas este invento permitió al

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hombre conocer un verdadero mundo oculto

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bueno vamos a comenzar esta charla

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recordando el concepto de poder de

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resolución es un concepto muy importante

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muy relacionado con la vida diaria pero

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que en general no se conoce y empezamos

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antes de la descripción del microscopio

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electrónico con la definición de poder

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de resolución en el caso óptico nosotros

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todos leemos normalmente observamos

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dibujos observamos televisión y en

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realidad el concepto de poder de

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resolución está incorporado aunque no lo

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conocemos el ejemplo típico es este

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leemos a 30 centímetros normalmente de

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distancia vemos un dibujo a 30

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centímetros de distancia que es una

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magnitud que se llama distancia de

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visión distinta y la pregunta es estar

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cuál es el mínimo detalle que yo puedo

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observar distinguir a 30 centímetros de

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tal manera que se vea efectivamente

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definido como un único detalle un

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ejemplo de poder la resolución es este

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la regla milimetrada que tenemos todos

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los días

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está dividida en milímetros por lo tanto

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podemos decir el milímetro lo vemos

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nuestro poder de resolución ciertamente

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es mejor que ese mismo objetivo algunas

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reglas e incluso el medio milímetro una

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rayita más pequeña la vemos a 30

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centímetros no es cierto nuestro poder

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de resolución es mejor que medio

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milímetro y la pregunta es ésta hasta

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cuánto podemos subdividir ese milímetro

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de tal manera de seguir viviendo rayitas

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muy bien entonces si queremos superar

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esa limitación del ojo y ver detalles

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más pequeño que sale encima de milímetro

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tenemos que recurrir ya a un instrumento

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el más simple es la lupa es el

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microscopio óptico más simple la lupa es

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una lente convergente que me permite

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superar esa limitación que tiene el ojo

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de la 'décima'

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una combinación de lentes convergentes

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es lo que conocemos hoy como microscopio

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óptico existe una gran variedad de

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microscopios ópticos que ofrecen

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diferentes posibilidades pero todos

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tienen en común una organización básica

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similar

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un microscopio está formado por una

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parte mecánica y una parte óptica la

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parte mecánica ofrece el soporte o apoyo

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a la parte óptica consta del pie o base

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el brazo que según el modelo puede

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balancearse o no la columna que contiene

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las lentes y la platina que es una

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especie de plato con un orificio en el

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centro que deja pasar la luz allí se

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apoya la muestra la parte óptica consta

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de dos tipos de lentes la primera es la

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lente ocular donde el observador coloca

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el ojo a veces hay dos oculares y

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entonces el microscopio es binocular

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pero si sólo consta de una lente ocular

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el microscopio es monocular

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el otro tipo de lentes son los objetivos

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están cerca del objeto o muestra

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observan a esta lente aumenta el tamaño

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de la muestra y el ocular a su vez

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aumenta el tamaño que da el objetivo

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por eso para calcular el aumento total

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con que vemos un objeto se multiplica el

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número que indica el objetivo por el del

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ocular y entonces se obtiene el aumento

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completo

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el número de objetivos depende del tipo

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de microscopio pero generalmente tiene

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tres o cuatro que se hayan montados en

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un disco giratorio llamado revolver si

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el microscopio tiene una fuente de luz

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incluida debe ubicarse cerca de un

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tomacorriente los microscopios sin

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fuente de luz incluida poseen un espejo

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que refleja la luz proveniente de una

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fuente luminosa cercana

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un condensador debajo de la platina

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concentra la luz en el objeto que se

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quiere observar no todos los

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microscopios escolares poseen el

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condensador el paso de la luz se regula

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con el dispositivo ubicado también

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debajo de la platina llamado diafragmas

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que es un orificio del tamaño regulable

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y posee una palanquita que permite que

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se cierre o se abra totalmente

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sobre la platina se coloca lo que se

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quiere observar y para enfocar la imagen

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se acerca o aleja el objetivo de la

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muestra girando el tornillo más grande o

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macro métrico cuando la imagen aparece

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se mejora su nitidez moviendo el

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tornillo pequeño o tornillo

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micrométrico

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el microscopio inventado hacia el 1600

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es un instrumento que nos permite

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observar objetos que son demasiado

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pequeños para ser percibidos a simple

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vista repasemos las partes que lo

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componen el sistema mecánico está

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constituido por una base los pies la

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columna que sostiene las lentes y la

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platina que permite el paso de la luz el

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sistema óptico comprende dos tipos de

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lentes la lente ocular era del tipo

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objetivo su función es aumentar el

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tamaño de la muestra a observar y por

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último vemos el sistema de iluminación

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que a través del condensador y el

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diafragma permite reflejar transmitir y

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regular la cantidad de luz necesaria

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para efectuar la observación a través

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del microscopio

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para hacer otra primeras experiencias

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del uso del microscopio y aprender cómo

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se utiliza este vamos a leer el diario

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en realidad vamos a utilizar un pedacito

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de táriba primero se coloca una gota de

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agua en el portaobjetos ovillo

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rectangular que se utiliza en estos

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casos y se apoya en él un pedacito del

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recorte

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se coloca el portaobjetos sobre la

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platina y se lo sujeta con los ganchos

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se gira el revólver para colocar la

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lente objetivo de menor aumento

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siempre es conveniente empezar con el

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menor aumento para tener una imagen

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completa

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se mueve el espejo hacia la luz hasta

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que al mirar por la lente ocular se vea

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bien iluminado en el campo óptico o

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círculo de la lente ocular mientras se

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mira de costado el objetivo se debe

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mover el tornillo micrométrico y se

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acerca a dicha lente al preparado lo más

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posible sin golpear la muestra con el

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objetivo a medida que baja

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para mejorar las entidades en la imagen

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observada se hace girar muy despacio el

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tornillo micrométrico olvidar la letra

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por el microscopio observaremos que la

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imagen se forma invertida

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cuando el objeto observar es muy pequeño

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es necesario pasar a ver con una lente

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objetivo de mayor aumento o aumentar el

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ocular cambiándolo por otro pero no se

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saca el preparado porque si no se

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desenfoca solamente se gira el revólver

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para posicionar la otra lente objetivo

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con mayor aumento y se mueve el tornillo

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micrométrico para que baje la platina

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así se vuelve a ajustar el enfoque

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hasta estar entrenados en el uso del

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microscopio es conveniente ser varios

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preparados sencillos por ejemplo una

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gota de agua de un charco en este caso

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es necesario colocar por encima un

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delgado vidrio llamado cubre objetos

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el cubre objetos a presa la muestra a

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observar o impide que el objetivo se

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introduzca en ella la derrame o destruya

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las burbujas al microscopio se observan

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como bolitas de borde grueso casi como

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bolitas de acero muy brillantes

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distorsión en la imagen

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los microscopios ópticos pueden estar

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conectados a cámaras de fotos o de

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filmación

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inclusive hay una serie de microscopios

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llamados vídeos propios que enfocan la

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muestra y con una conexión especial

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proyectan la imagen en televisores

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esto hace que la imagen pueda ser

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apreciada por varias personas a la vez

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como vemos el microscopio es un

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instrumento indispensable la

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investigación biológica el avance del

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conocimiento científico está ligado al

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desarrollo tecnológico a las nuevas

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técnicas de investigación y a la calidad

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de los instrumentos con que se trabaja

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desde la creación de los primeros

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microscopios ópticos pasaron muchos años

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hasta la fabricación de los modernos y

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complejos microscopios electrónicos que

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hoy utilizan los investigadores en todo

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el mundo

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hasta ahora vimos cómo son y funcionan

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los microscopios ópticos como utilizan

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la luz y diferentes lentes para ver en

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detalle un objeto o una muestra a

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continuación veremos microscopios de

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última generación estos artefactos

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utilizan haces de electrones en lugar de

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luz y se los llama microscopios

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electrónicos

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porque vemos cosas en estos microscopios

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que en los ópticos nos resulta mucho más

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difícil o hasta veces imposible una de

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ellas es por el poder de resolución que

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tienen estos equipos y en los

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microscopios ópticos de hace 150 años en

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realidad resolvían ya lo que resuelven

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los microscopios ópticos de hoy en día

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con esto se quiere decir que la

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limitación en el poder de resolución de

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un microscopio óptico no está dado por

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la construcción la manufactura de

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mejores o peores microscopios la

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limitación ahora de un microscopio

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óptico está dada por la física todos

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sabemos que la luz es una onda

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electromagnética que se propaga en el

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espacio de la velocidad de la luz cuya

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longitud de onda es del orden de micrón

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y acá definimos esta nueva cantidad

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micrón millonésima de milímetros

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entonces el poder de resolución de un

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microscopio óptico aún moderno está dado

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por la física está dando por la longitud

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de onda de la luz con las cuales estamos

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observando en las bacterias y

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microorganismos

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que fueron estudiados del año 1700

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tienen dimensiones del orden de 10 20

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micrones y efectivamente entonces se

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pudieron observar desde hace doscientos

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trescientos años ahora si queremos

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observar la naturaleza en otra escala

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por ejemplo la de los virus los virus ya

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tienen dimensiones mucho más pequeñas

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que ese micro no medio micro entonces

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ahí si es necesario recurrir a

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instrumentos que me permitan obtener

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imágenes pero no utilizando luz la luz

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ya cumplió su misión con la longitud de

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onda de medio milímetro

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micron o un micrón ya nos pone un límite

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tenemos que diseñar instrumentos en base

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a otra radiación que no sea luz y esta

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es entonces la generación de

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microscopios electrónicos cuando la

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longitud de onda de la luz no alcanza

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para distinguir dos objetos

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usamos la radiación de los electrones

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como se generan los electrones bueno en

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el extremo superior de todo el

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microscopio electrónico hay un filamento

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de tungsteno que al hacerla circular

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corriente genera electrones estos

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electrones son acelerados a través de

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una columna aunque los voltaje alrededor

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de los 25 kilovolts e interactúan con la

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muestra al interactuar con la muestra se

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generan una determinada cantidad de

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señales entre ellas la que llamamos los

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electrones secundarios los electrones

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secundarios se generan en la parte

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superior de las muestras por lo que nos

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dan información sobre la topología de la

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muestra

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cómo hacemos que estos electrones

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recorran la columna al microscopio bueno

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hay una serie de lentes magnéticas que

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no dejan de ser bobinas que obligan o

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son los electrones a mantener una

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determinada trayectoria hasta que llegan

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e interactúan con la muestra al tener

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una longitud de onda mucho menor que la

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de la luz hace que el poder de

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resolución es decir esa capacidad de que

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dos puntos en efectivamente dos puntos

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sino uno solo gordo sea mayor

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otra ventaja que tienen los microscopios

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electrónicos de barrido es lo que

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llamamos la profundidad de campo y la

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profundidad de foco y en la capacidad de

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tener puntos a distintas alturas todo se

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enfocó entonces cuando uno ve por

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ejemplo una superficie de fractura puede

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ver los puntos que están más arriba y

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los puntos que están por debajo las

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crestas y los valles de una fractura

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la imagen se proyecta en una pantalla

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como la de un televisor o de una

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computadora los microscopios

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electrónicos también sufrieron cambios y

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evolucionando

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pasaron de ser enormes artefactos que

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ocupaban una habitación completa hasta

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hacer equipos de mesa conectados a las

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computadoras los mejores microscopios

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ópticos aumentan casi 2.000 veces las

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imágenes

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en cambio un microscopio electrónico

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supera el millón de veces de aumento

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esta enorme capacidad de aumento permite

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conocer en detalle por ejemplo las

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estructuras celulares mientras que el

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microscopio óptico ofrece una imagen

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plana algunos microscopios electrónicos

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denominados de barrido producen imágenes

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tridimensionales los microscopios

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electrónicos no sólo multiplican el

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tamaño de las imágenes sino también

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multiplican nuestra posibilidad de

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aprender

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este es un microscopio electrónico de

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barrido y funciona digitalmente tiene

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una columna de vacío en donde está el

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finalmente tu este no que es el que

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emite los electrones en esa columna van

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las muestras en la platina y cuando el

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equipo entra en vacío se enciende el

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filamento esos electrones son captados

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por un detector de electrones secundario

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que es la unidad que manda la señal al

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monitor para observar las muestras

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otra señal la manda al cpu para guardar

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las imágenes digitalmente y una tercera

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guía es con la máquina de fotos para

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arroyos de 120 milímetros para hacer

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fotos de tipo analógico

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el microscopio sirve para hacer trabajos

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de apoyo de investigación desde un

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caracol hasta un grano de polen y de

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diversos materiales biológicos también

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se usa en geología para ver cristales y

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también para otros materiales que no son

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biológicos como hacer telas carlos

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carbonadas

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metales y agujas las muestras tienen que

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estar secas y se mentaliza en el

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procesamiento se llevan un metalizado

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que se hace una cubierta de europa labia

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y

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de esa manera los electrones cuando

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chocan con la muestra rebotan y dan una

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señal que es detectada por el detector

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de electrones secundarias hay

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microscopios que

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funcionan debajo vacío que funcionan sin

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metal izar las muestras que son

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microscopios ambientales pero el nuestro

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que es un microscopio de alto vacío

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requiere que las muestras estén

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metalizadas muy pocas veces se trabaja

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con alguna muestra no metalizada en el

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caso de anif o sí

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porque bueno no se puede citar si quedas

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cubierto con esa cubierta de oro paladio

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digamos el material sea ruin y como son

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exclusivas son piezas únicas dios nos de

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este no se pueden deteriorar no hay

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material de colección que hay muchos

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ejemplares y se puede seleccionar alguno

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para para neutralizarlo y se tiene el

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resto para otros estudios pero en el

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caso de los fósiles a veces se usa se ve

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sin mentalizarlos pero los electrones

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cuando chocan con la muestra tiene que

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ser metálica para dar una buena señal si

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no nos dan una buena señal

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como acabamos de ver existen dos tipos

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de microscopios electrónicos el de

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barrido también denominado scanning y el

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de transmisión

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la característica principal de los

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microscopios electrónicos es que usan

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act electrones para formar una imagen y

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no luz como en el caso de los

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microscopios ópticos esto les permite

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tener una mayor profundidad de campo de

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las muestras a observar en el caso de

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los microscopios de barrido la muestra

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debe ser recubierta con una capa de

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metal delgado para ser barrida con

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electrones que son enviados desde un

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cañón

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estos microscopios sólo pueden ofrecer

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imágenes en blanco y negro puesto que no

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utilizan la luz un detector mide la

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cantidad de electrones enviados que

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arroja la intensidad de la zona de

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muestra siendo capaz de mostrar figuras

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en tres dimensiones proyectadas en una

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imagen de tve

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por su parte el microscopio electrónico

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de transmisión emite un haz de

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electrones dirigido hacia el objeto que

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se desea aumentar una parte de los

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electrones rebotan o son absorbidos por

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el objeto y otros lo atraviesan formando

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una imagen aumentada de la muestra el

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objeto observado puede ser visto hasta

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un millón de veces más grande que su

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tamaño original

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este avance tecnológico fue acompañado

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por el desarrollo de otras ramas de la

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ciencia la física y la química la física

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mejoró la calidad de las lentes

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utilizadas en los microscopios ópticos y

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en el sistema de transmisión de

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electrones que permiten formar las

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imágenes

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la química desarrolló diversas

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sustancias colorantes que son utilizadas

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para teñir las muestras a observar esto

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permite diferenciar mejor las

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estructuras internas de las células que

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en general son incoloras con los

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actuales microscopios electrónicos se

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pueden observar a las células en tres

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dimensiones analizar en detalle sus

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estructuras internas e interpretar a

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partir de sus observaciones lo que

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ocurre en su interior

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y

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antes del uso generalizado del

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microscopio era muy difícil probar

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algunas teorías que después resultaron

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obvias por ejemplo en el siglo 17 el

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médico inglés william harvey estudió la

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circulación de la sangre y la función de

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las venas y de las arterias

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harvey creía que entre ellas había

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pequeñísimos tubos que no se observaban

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a simple vista pero que conectaban las

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venas con las arterias pero no pudo

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demostrarlo porque no contaba con el

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instrumento adecuado para verlas

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en la actualidad todos sabemos que los

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capilares existen y gracias a su

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existencia la sangre circula a través de

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tubos o vasos existen ciencias basadas

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exclusivamente en el microscopio y

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desarrolladas gracias a su avance

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tecnológico la bacteriología la

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petrografía y la metal o grafía son

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algunos ejemplos pero hay más porque la

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medicina la biología la historia natural

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y la química también precisan apelar

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ineludiblemente a la microscopía sin

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dudas entre los múltiples instrumentos

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destinados a la exploración científica

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no existe en la actualidad otro con

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tantas aplicaciones gracias a él sabemos

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que existe un mundo secreto algo más

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allá de lo que nuestros ojos

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pueden ver

play25:30

así

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o no

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todo

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