El microscopio y sus partes

Laura Mamani Pacencio
10 Feb 201511:24

Summary

TLDREl video ofrece una introducción detallada al mundo de la microscopía, explicando cómo los microscopios amplían detalles demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. Se describen las partes clave del microscopio, como los oculares, el cabezal, los objetivos y la platina, y se explica cómo su interacción permite observar objetos diminutos. Además, se mencionan conceptos como el tamaño total de aumento, el poder de resolución y el índice de refracción. Finalmente, se contrastan los microscopios de luz visible con los de luz ultravioleta y electrónicos, destacando la superior capacidad de aumento y detalle de los últimos.

Takeaways

  • 🔬 La microscopio es un instrumento óptico que permite observar objetos muy pequeños, haciéndolos visibles a simple vista.
  • 👀 Los componentes principales del microscopio incluyen los oculares, el cabezal, el revólver con objetivos, la platina, el condensador, la lámpara, y el brazo.
  • 🔍 Los oculares son lentes que se encuentran cerca de los ojos del observador y proporcionan el aumento final de la imagen.
  • 🔎 El aumento total de la imagen se calcula multiplicando el aumento del objetivo por el del ocular, determinando el tamaño real de la imagen observada.
  • 🌟 El poder de resolución de un microscopio óptico es aproximadamente de 0.25 micras, lo que define su capacidad para separar dos puntos cercanos.
  • 🌈 El índice de refracción es una medida de la densidad óptica de un objeto y varía según la dispersión de la luz a través del mismo.
  • 🌌 La birrefringencia ocurre cuando una muestra no dispersa la luz a la misma velocidad en todas direcciones, lo que afecta su índice de refracción.
  • 🔭 Existen diferentes tipos de microscopios, como los de luz visible y los de luz invisible, cada uno con aplicaciones específicas en el campo de la microscopio.
  • 📈 Los microscopios electrónicos, en comparación con los ópticos, ofrecen un aumento mucho mayor y pueden observar estructuras a un nivel más detallado.
  • 💡 El microscopio electrónico de transmisión y el de centelleo son herramientas avanzadas que permiten visualizar estructuras celulares y moleculares con gran detalle y en 3D.

Q & A

  • ¿Qué es la microscopía y para qué se utiliza?

    -La microscopía es una técnica que permite producir imágenes visibles de estructuras o detalles muy pequeños para ser percibidos a simple vista, utilizando un instrumento llamado microscopio.

  • ¿Cuáles son las partes principales de un microscopio?

    -Las partes principales de un microscopio incluyen los oculares, el cabezal, el revólver con objetivos, la platina con pinza, el condensador, la lámpara, la base, el botón desplazador de la platina, el botón macrométrico, el botón micrométrico y el brazo.

  • ¿Qué función tienen los oculares en un microscopio?

    -Los oculares son las lentes que se encuentran más cerca de los ojos del observador y proporcionan el aumento final de la imagen. Generalmente son de 10x, pero también existen oculares de 15x y 20x.

  • ¿Qué es el revólver y qué contiene?

    -El revólver es la parte giratoria del microscopio que contiene los objetivos, que son las lentes que proporcionan el aumento inicial de la imagen.

  • ¿Cómo se clasifican los objetivos de un microscopio según su aumento?

    -Los objetivos se clasifican según su aumento en de menor aumento (10x), de mediano aumento (25x), de gran aumento (40x) y de inversión en aceite (100x).

  • ¿Qué es la platina y qué función cumple?

    -La platina es la plataforma cuadrada que soporta el portaobjeto con la muestra en ella. Tiene una pinza para fijar la muestra y permite que la luz atraviese la muestra.

  • ¿Qué es el botón desplazador de la platina y qué hace?

    -El botón desplazador de la platina permite mover la platina en sentido anterior, posterior y lateral, lo que permite inspeccionar todos los campos de la muestra.

  • ¿Qué función tiene el condensador en un microscopio?

    -El condensador está formado por un conjunto de lentes que concentran los rayos luminosos que vienen de la fuente de luz para que la luz pase más concentrada a través de la muestra.

  • ¿Cómo se calcula el tamaño total del aumento de la imagen en un microscopio?

    -El tamaño total del aumento de la imagen se calcula multiplicando el aumento del objetivo por el del ocular. Por ejemplo, un objetivo de 25x con un ocular de 10x da un aumento total de 250x.

  • ¿Qué es el poder de resolución de un microscopio y cuál es su medida aproximada?

    -El poder de resolución es la capacidad del microscopio para separar claramente dos puntos muy cercanos. El poder de resolución de un microscopio óptico es de alrededor de 0.25 micras.

  • ¿Cuáles son los tipos de microscopios según el tipo de luz que utilizan?

    -Los microscopios se clasifican en microscopios de luz visible y microscopios de luz invisible. Los de luz visible incluyen el óptico, de polarización, de contraste de fase y de campo oscuro. Los de luz invisible son el de luz ultravioleta y el microscopio electrónico.

  • ¿Qué diferencia hay entre un microscopio óptico y un microscopio electrónico?

    -El microscopio óptico utiliza luz visible y tiene un aumento limitado, mientras que el microscopio electrónico utiliza electrones y ofrece una capacidad de aumento mucho superior, permitiendo observar estructuras más pequeñas.

Outlines

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🔬 Introducción al Microscopio

El primer párrafo introduce la microscopio como una técnica para visualizar estructuras demasiado pequeñas para ser percibidas a simple vista. Se describe el microscopio como un instrumento óptico que aumenta el tamaño de objetos diminutos para hacerlos perceptibles al ojo humano. Se mencionan las partes principales del microscopio, incluyendo oculares, cabezal, revólver, objetivos, platina, condensador, lámpara, botón desplazador de la platina, botón macrométrico, botón micrométrico y brazo. Además, se explica la función de cada componente y cómo se relacionan con la magnificación de la imagen y la calidad de la observación.

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🔍 Aspectos Técnicos del Microscopio

El segundo párrafo se centra en los aspectos técnicos del microscopio, como el tamaño total de aumento de la imagen, que es el resultado de multiplicar la magnificación del objetivo por la del ocular. Se discuten conceptos como el poder de resolución, que mide la capacidad del microscopio para separar dos puntos cercanos, y el índice de refracción, que es una medida de la densidad óptica de un objeto. Se describen las diferencias entre muestras isotrópicas y anisotrópicas, y se clasifican los microscopios en de luz visible e invisible, con subtipos como el microscopio de luz ultravioleta y el microscopio electrónico, que incluyen el de transmisión y el de centelleo.

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🌐 Comparación entre Microscopios Ópticos y Electrónicos

El tercer párrafo compara los microscopios ópticos y electrónicos. El microscopio óptico utiliza luz visible y es más sencillo, mientras que el microscopio electrónico usa electrones y ofrece una capacidad de aumento mucho mayor. Se destaca la complejidad y el costo del microscopio electrónico, y se muestran imágenes tomadas con ambos tipos de microscopios para ilustrar sus capacidades. Se menciona que, con el microscopio electrónico, es posible ver estructuras celulares como los centriolos y los manojos de silicio en tres dimensiones, lo que no es posible con el microscopio óptico.

Mindmap

Keywords

💡microscopio

Un microscopio es un instrumento óptico diseñado para observar objetos muy pequeños que no pueden ser vistos a simple vista. Es fundamental para el tema del video, ya que se centra en la explicación de cómo funciona y sus diferentes componentes. En el guion, se describe cómo el microscopio utiliza lentes y una fuente de luz para hacer visibles detalles muy pequeños.

💡oculares

Los oculares son las lentes que se encuentran más cerca de los ojos del observador y proporcionan el aumento final de la imagen. Son esenciales para la función del microscopio, como se menciona en el guion cuando se describe que 'los oculares son las lentes que se encuentran más próximas al ojo del observador'.

💡aumento

El aumento se refiere a la capacidad de un microscopio para hacer que los detalles pequeños sean visibles放大, usualmente se mide en términos de aumento lineal. En el video, se explica que el aumento total de la imagen es el resultado de multiplicar el aumento del objetivo por el del ocular.

💡objetivo

El objetivo es la lente situada más cerca de la muestra que proporciona el aumento inicial de la imagen. Se menciona en el guion que 'el objetivo es la lente que está situada más cerca de la muestra', y se describen diferentes tipos de objetivos con aumentos variados.

💡platina

La platina es la plataforma que soporta el portaobjeto con la muestra en ella. Se destaca en el guion al explicar que 'la platina con su pinza es la parte que soporta el portaobjeto con la muestra en ella', y es crucial para fijar la muestra en su lugar.

💡condensador

El condensador es una parte del microscopio que se forma por un conjunto de lentes y cuyo propósito es concentrar los rayos luminosos que vienen de la fuente de luz. Esto se menciona cuando se describe que 'el condensador... está formado por un conjunto de lentes cuya función es concentrar los rayos luminosos'.

💡fuerza de resolución

La fuerza de resolución es la capacidad de un microscopio para separar claramente dos puntos muy cercanos, es decir, para resolver detalles finos. El guion lo menciona explicando que 'el poder de resolución de un microscopio óptico es de alrededor de 0.25 micras'.

💡índice de refracción

El índice de refracción es una medida de la densidad óptica de un objeto, que indica a qué velocidad una onda luminosa se trasmite a través de él. En el video, se describe que 'el índice de refracción es la velocidad a la que es atravesado un objeto por una onda luminosa'.

💡birrefringencia

La birrefringencia o anisotropía ocurre cuando una muestra no dispersa la luz a la misma velocidad en todas las direcciones cuando es atravesada por un rayo luminoso. Esto se menciona en el guion al explicar que 'birrefringencia o anisotropía... se da cuando una muestra al ser atravesada por un rayo luminoso no dispersa la luz a la misma velocidad en todas las direcciones'.

💡microscopio electrónico

El microscopio electrónico es un tipo de microscopio que utiliza electrones en lugar de fotones para observar imágenes a una escala mucho más pequeña. En el guion, se destaca que 'el microscopio electrónico es el que utiliza electrones en vez de fotones, o luz visible para observar las imágenes', y se describe su capacidad para revelar estructuras a un nivel mucho más detallado que el microscopio óptico.

Highlights

Microscopio es un instrumento óptico para observar objetos muy pequeños.

Los componentes principales del microscopio incluyen oculares, cabezal, revólver, objetivos, platina, condensador, lámpara, base, botón desplazador de la platina, botón macrométrico, botón micrométrico y brazo.

Los oculares son lentes que aumentan el tamaño de la imagen y suelen ser de 10x, 15x o 20x.

El cabezal sostiene los oculares y puede ser binocular, monocular o trinocular.

El revólver contiene los objetivos, que son lentes que proporcionan el aumento inicial de la imagen.

Los objetivos suelen ser de 10x, 25x, 40x y 100x, y se intercambian según la necesidad de aumento.

La platina es la plataforma que soporta la muestra y tiene una pinza para fijarla.

El condensador concentra la luz para que pase más concentrada a través de la muestra.

La lámpara es la fuente de luz que generalmente utiliza una bombilla eléctrica.

El botón macrométrico y el botón micrométrico se utilizan para enfocar la muestra.

El tamaño total del aumento de la imagen se calcula multiplicando las potencias de aumento del objetivo y el ocular.

El poder de resolución de un microscopio óptico es de alrededor de 0.25 micras.

El índice de refracción mide la densidad óptica de un objeto y varía en materiales isotrópicos y anisotrópicos.

Los microscopios se clasifican en de luz visible y de luz invisible.

Los microscopios de luz visible incluyen ópticos, de polarización, de contraste de fase y de campo oscuro.

Los microscopios de luz invisible son de luz ultravioleta y electrónicos.

El microscopio electrónico utiliza electrones para observar y tiene una capacidad de aumento superior.

El microscopio electrónico de transmisión permite ver estructuras celulares en detalle.

El microscopio electrónico de centelleo permite visualizar estructuras en tres dimensiones.

Transcripts

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[Música]

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microscopía la microscopía es la técnica

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de producir imágenes visibles de

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estructuras o detalles demasiado

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pequeños para ser percibidos a simple

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vista para producir dichos detalles

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utilizamos un instrumento llamado

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microscopio el microscopio es un

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instrumento óptico destinado a observar

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objetos extremadamente diminutos

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haciéndolo perceptible Al ojo humano las

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partes de un microscopio son los

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oculares el cabezal o cabeza el revólver

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los

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objetivos la platina con su pinza el

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condensador la lámpara la base el botón

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desplazador de la platina el botón

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macrométrico el botón micrométrico y el

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brazo

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los oculares son las lentes que se

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encuentran más próximas Al ojo del

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observador estas van a proporcionar el

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aumento final de la imagen los oculares

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Generalmente son de 10x aunque también

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hay oculares de 15 y

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20x aquí es importante aclarar que el

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número de X es el número de veces que un

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ocular va a aumentar el tamaño real de

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una imagen un ocular de 10x va a

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aumentar el tamaño real de la imagen 10

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veces si es de 15x lo aumenta 15 veces y

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si es de 20 20 veces la cabeza o cabezal

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es esta parte que sostiene los oculares

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el cabezal puede ser binocular como en

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este caso que tiene dos oculares

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monocular cuando tiene un solo ocular o

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trinocular cuando además de estos dos

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posee un tercero que generalmente está

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lo izado aquí donde se le incrusta la

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cámara digital para tomar

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fotos el revólver es esta parte

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giratoria que contiene los

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objetivos el objetivo es la lente que

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está situada más cerca de la muestra

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esta proporciona el aumento inicial de

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la imagen Generalmente son cuatro

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objetivos y son este que tenemos aquí

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pequeñito que es de 10x también llamado

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de menor aumento este amarillo que está

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un poco escondido que es de

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25x llamado de mediano aumento este que

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tiene la línea azul que es de 40x

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también llamado de Gran aumento y este

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que tiene la línea blanca que es de 100x

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o de inversión en aceite para este se

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utiliza una gota de aceite Entre él y la

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muestra al igual que los oculares el

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número de X representa el número de

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veces que aumentan el tamaño Real de la

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muestra estos objetivos están fijados en

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el revólver mediante el cual se pueden

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intercambiar la platina que es esta

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plataforma cuadrada que tenemos aquí es

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la parte que soporta el portaobjeto con

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la muestra en ella hay una pinza la cual

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tiene como propósito fijar la muestra

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para evitar que se mueva y también aquí

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encontramos un orificio por donde pasa

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la luz que atraviesa la muestra

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este botón que tenemos aquí se llama

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botón desplazador de la platina por

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medio de él podemos mover la platina

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tanto en sentido anterior posterior como

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lateral esto nos permite inspeccionar

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todos los campos de la muestra debajo de

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la platina tenemos esta estructura que

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vemos aquí sobresale por aquí arriba es

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llamado El condensador este está formado

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por un conjunto de lentes cuya función

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es concentrar los Ros luminosos que

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vienen de la fuente de luz para que la

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luz pase más concentrada a través de la

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muestra en él también encontramos el

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diafragma que es una estructura que

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regula la cantidad de luz que pasa a

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través del condensador este manguito que

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tenemos aquí es lo que permite abrirlo o

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cerrarlo la lámpara o fuente de luz

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Generalmente usa una bombilla eléctrica

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esta produce los rayos luminosos que van

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a atravesar la muestra para poder ser

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vista aquí tenemos el interruptor por

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donde se apaga y se prende la bombilla y

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el botón deslizador que nos permite

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graduar la intensidad de la luz el botón

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macrométrico es este botón a manera de

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rueda que tenemos aquí cuando lo giramos

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hacia la derecha o hacia la izquierda

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este sube o baja la platina esto permite

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que la platina se acerque o se aleje del

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objetivo para permitir realizar el

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enfoque adecuado de la muestra el

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micrométrico tiene una función similar

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al macrométrico pero en este los

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movimientos que se producen son más

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ligeros Y precisos ambos botones se

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utilizan para enfocar pero el

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micrométrico se utiliza para dar nitidez

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a la

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imagen la base es esta plataforma que

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sostiene el microscopio con todas sus

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estructuras y finalmente tenemos el

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brazo que es el que un la base con el

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resto del

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microscopio algunos conceptos básicos

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tamaño total del aumento de la imagen es

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el tamaño que resulta de multiplicar las

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x del objetivo por las x del ocular

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sabiendo que el número de X es el número

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de veces que una lente aumenta el tamaño

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normal de una imagen aquí tenemos dos

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ejemplos y en el primero si utilizamos

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un objetivo de 25x x con un ocular de

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10x tendremos un total de

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250x o un aumento total de 250 veces el

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tamaño real de la imagen si usamos un

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objetivo de 40x con un ocular de 10x

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tendremos

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400x poder de resolución de un

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microscopio Esta es la medida de la

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capacidad del microscopio para separar

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claramente dos puntos que se encuentran

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muy juntos es decir es la capacidad de

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resolver detalles el poder de resolución

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de un microscopio óptico es de alrededor

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de 0.25 micras índice de refracción es

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la velocidad a la que es atravesado un

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objeto por una onda luminosa es decir es

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una medida de la densidad óptica de un

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objeto refracción simple o isotropía

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se da cuando una muestra al ser

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atravesada por un rayo luminoso dispersa

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la luz a la misma velocidad en todas las

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direcciones es decir que su índice de

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refracción es el mismo en cualquier

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dirección un ejemplo de esto son el agua

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el cristal y la mayoría de los tejidos

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birrefringencia o anisotropía esta se da

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cuando una muestra al ser atravesada por

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un rayo luminoso no dispersa la luz a la

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misma velocidad en todas las direcciones

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es decir su índice de refracción no es

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el mismo en cualquier dirección estas

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estructuras se verán oscura en el

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microscopio óptico dentro de estas

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tenemos las fibras musculares

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específicamente las bandas a u oscuras

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de estas algunas fibras del tejido

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conectivo y gotitas de lípido

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intracelulares tipos de microscopios

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atendiendo al tipo de luz que utilizan

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los microscopios se pueden clasificar en

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dos que son microscopios de luz visible

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y microscopios de luz invisible los

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microscopios de luz visible incluyen el

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microscopio óptico de polarización de

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contraste de fase y de campo oscuro los

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microscopios de luz invisible son el

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microscopio de luz ultravioleta y el

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microscopio electrónico el electrónico a

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su vez se clasifica en electrónico de

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transmisión y electrónico de

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centelleo para los fines de este curso

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de histología la gran mayoría de

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imágenes que vamos a ver son tomadas con

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el microscopio óptico o el electrónico

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Por eso nos vamos a concentrar en estos

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dos tipos de microscopios el microscopio

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óptico es el microscopio que utiliza

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fuente de luz visible Generalmente una

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bombilla y un sistema de lentes simples

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al igual que el microscopio que que

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vimos en la diapositiva donde detallamos

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todas sus partes Este es su microscopio

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óptico pero este es más sencillo vemos

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que solamente tiene un ocular por lo que

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es monocular además de la platina y la

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pinza y todas sus partes que son un poco

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más pequeñas y simples pero en lo

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fundamental es lo mismo aquí tenemos una

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imagen tomada por un microscopio óptico

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y vemos el citoplasma de la célula sus

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contornos es decir el contorno de cada

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una de las células y sus

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núcleos el microscopio electrónico es el

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que utiliza electrones en vez de fotones

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o luz visible para observar las imágenes

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este tiene una capacidad de aumento muy

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superior al microscopio óptico con él se

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han podido descubrir y describir muchas

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estructuras diminutas como organitos

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celulares componentes de los tejidos y

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micromoléculas que eran conocidas antes

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de la llegada de este como vemos en esta

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imagen el microscopio electrónico es

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mucho más grande mucho más elaborado y

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Por ende mucho más costoso que un

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microscopio óptico Este es un

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microscopio de transmisión y vemos una

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imagen que fue tomada por él esta es la

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imagen de un centriolo que es un

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organito intracelular con el microscopio

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óptico es muy difícil ver los centriolos

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de la célula sin embargo largo como

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vemos aquí con el microscopio

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electrónico podemos ver el centriolo y

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además ver la estructura de este aquí se

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visualizan los nueve triplet de

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microtúbulos que lo forman y su

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estructura

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central el microscopio electrónico de

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centelleo al igual que el de transmisión

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es un microscopio grande sofisticado y

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muy costoso este nos da la ventaja de

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visualizar las estructuras en tres

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dimensiones

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Aquí vemos la superficie apical de la

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célula y de esta nacen los manojos de

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silio que también podemos verlos en 3D

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[Música]

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