CÁTEDRA - HISTOLOGÍA
CARRERA DE MEDICINA
MICROSCOPIO COMPUESTO
Se usa la palabra de microscopio fotonico o fotomicroscopio, para diferenciarlo
del microscopio electrónico. Su etimología: (photos-luz; micros-pequeño y
scopein-ver). Fue inventado por dos holandeses: los hermanos JANSSEM y
aplicado posteriormente por LEEUWNHOEK en la exploración de cosas
pequeñas entre ellas, los microbios que él observó por primera vez.
Definición.- El microscopio compuesto (microscopio fotonico), es un
instrumento óptico mecánico de precisión constituido por un conjunto de lentes
y montado sobre una estructura mecánica, que nos permite ver de cerca y a
mayor aumento, objetos o detalles estructurales no perceptibles a simple vista.
Descripción del microscopio compuesto.- Para su mejor estudio y de acuerdo a
su función, podemos dividir básicamente al microscopio en tres sistemas:
1) El Óptico
2) El de Iluminación
3) El Mecánico
SISTEMA ÓPTICO.
Es la parte fundamental del microscopio y tiene la función de aumentar la
imagen. Está constituido por dos sistemas de lentes convergentes: El ocular y el
objetivo.
El Ocular.- Es un cilindro que engarza en la parte superior del tubo, y posee dos
lentes una superior llamada ocular (plano convexa), y otra inferior llamada
colectriz (plano convexa). Está destinada a recoger la imagen dada por el objetivo
de la que origina una imagen aumentada, virtual y derecha. Existen diversos
tipos de oculares siendo los más comúnmente utilizados los de Huyghens. Los
oculares poseen diversos tipos de aumentos siendo el más utilizado el de 10X.
Objetivo.- Está compuesto por un sistema de lentes convergentes montados en
un tubo metálico y corregidas de sus aberraciones cromáticas y de esfericidad,
forma una imagen real, aumentada e invertida del objeto examinado, situado un
poco más alto de su foco. Hay que destacar que la lente inferior del objetivo se
denomina frontal y es plano convexa siendo la única responsable de dar
aumento, las demás lentes son tan solo correctoras.
Cada microscopio consta de tres a seis objetivos permitiendo aumentos desde
2,5 hasta 100 diámetros; están montados sobre un platillo giratorio llamado
revolver y se encuentran próximos al espécimen.
 Objetivos Secos: Pueden ser débiles y fuertes, una capa de aire se
interpone entre la lente frontal del objetivo y la preparación.
 Objetivos de Inmersión: Una capa de líquido transparente, con un
índice de refracción al del aire, se interpone entre el objetivo y la lente
frontal, el líquido más utilizado es el aceite de cedro.
Poderes del objetivo.- Son tres y definen la observación de un objeto
determinado:
1. Poder de definición: Es la capacidad del objetivo de formar imágenes
claras de contornos nítidos.
DR. ADEMAR ERIK
VEGA ROJAS
DOCENTE CÁTEDRA
DE HISTOLOGÍA
CONTACTO
SITIO WEB:
https://sites.google.com/view/ww
wwmedicina-histologia/material-
de-apoyo
CORREO ELECTRÓNICO:
Aderik777@gmail.com
2. Poder de penetración: Es la propiedad del objetivo de permitir
observar varios planos de la preparación con una misma posición de
enfoque.
3. Poder de resolución: Es la mayor o menor capacidad de un objetivo
de dar imágenes nítidas de dos puntos próximos, designándose como
límite de resolución a la menor distancia a que puedan estar situados
los dos puntos para su perfecta discriminación. El límite de resolución
del microscopio óptico es de 0,2 micrómetros.
Aumento total del microscopio.- Es el producto del aumento del sistema de
lentes, el cual se obtiene multiplicando los aumentos del ocular por el objetivo
donde se puede obtener el aumento real del microscopio. Por ejemplo si el
ocular es de 10X y el objetivo de 40X, se obtendrá un aumento de 400 veces el
tamaño de los objetos observados. Este aumento se denomina diámetro y se
designa con la letra “X”. Finalmente los objetivos del microscopio presentan una
serie de números o letras gravadas sobre el cilindro metálico que aloja a las
lentes. Están nos proporcionan los siguientes datos:
1. La primera cifra (a) se refiere al aumento que brinda el objetivo
2. La segunda (b) corresponde a la apertura numérica.
3. La tercera (c) indica la distancia que debe viajar la luz desde la porción
más próxima del objetivo hasta la lente proximal del ocular de la
preparación que se observe.
Angulo de abertura.- Es el Angulo limitado por los ángulos más periféricos que
penetran en el sistema óptico y contribuyen a tomar la imagen de un punto
cualquiera del objeto.
Apertura numérica.- Es la capacidad del objetivo de utilizar un mayor o menor
número de rayos luminosos en la formación de la imagen microscópica. Los
objetivos de inmersión tienen mayor apertura numérica que los objetivos a seco.
SISTEMA DE ILUMINACIÓN.
Tiene por objeto hacer pasar un haz intenso y condensado de luz a través del
espécimen y de las lentes, para obtener una imagen clara y nítida, este sistema
está formado por:
a) Fuente de Iluminación.- Esta se halla por debajo de la subplatina, descansa
sobre la base del microscopio y puede ser de dos tipos.
a.1) Fuente de iluminación natural. Esta dada por un espejo plano para
ser utilizado cuando la iluminación es deficiente. Este sistema le dota
de movimientos llamados Cardán.
a.2) Fuente de iluminación artificial. Esta dada por una lámpara
eléctrica aplicada a la base del microscopio, cuya intensidad puede
graduarse con una perilla que se encuentra al lado, en este caso la
fuente de iluminación es fija.
b) Diafragma o iris.- Esta dispuesta por debajo del condensador, y se utiliza para
graduar la cantidad de rayos luminosos que llegan al objeto, a partir del
deslizamiento de un conjunto de laminillas metálicas imbricadas unas con otras.
c) Filtros.- Son soluciones o vidrios coloreados que están dedicados a dejar pasar
las radiaciones de onda que son convenientes de utilizar y absorber las restantes.
d) Condensador.- Esta constituida por un sistema de lentes convergentes, y se
halla en la subplatina, la lente superior es plano convexa y se denomina frontal,
la lente inferior es biconvexa y se llama colectriz. La función de este aparato es
condensar, concentrar en un punto brillante un haz de luz. Posee movimientos
de ascenso y descenso a merced de un tornillo que se basa en el principio de
piñón y cremallera. Hoy en día el condensador más utilizado es el de Abbe,
pues es el que ha logrado mayor perfeccionamiento.
SISTEMA MECANICO.
Forma el sostén del aparato y contiene a su vez los accesorios necesarios para el
desplazamiento del tubo y otros aditamentos. La Parte Mecánica está compuesta
de abajo arriba de: El pie, el asa o limbo, la platina y la sub-platina, tubo tornillos
de movimientos, revolver porta-objetivos.
El pie.- Es en realidad la base del microscopio, la parte donde se asienta; puede
tener varias formas: forma de “U”, “V” y “Y” y en los más modernos la forma
circular, teniendo una estructura metálica. Posee en sus extremidades tres
soportes que aseguran la perfecta estabilidad del aparato, y sirven para
mantenerlo en cualquier superficie.
Vástago o Columna.- Del tercio posterior del pie o base emerge el vástago o
columna metálica articulada de forma directa desde fábrica viene con una ligera
inclinación. En realidad, esta unión es una verdadera articulación que une el pie
y tiene la forma de una “C” y cuya curvatura y disposición sirven para asir al
aparato y transportarlo de un lugar a otro. En su extremidad inferior y por
delante asienta la platina y subpaltina, en su extremidad superior entra en
contacto con el tubo.
También en su parte inferior y a ambos lados de la columna sobresalen dos
estructuras muy importantes son los famosos tornillos Macrométrico y
Micrométrico.
Tornillo Macrométrico.- También denominado de enfoque ya que este en
primera instancia permitirá hacer el “enfoque” (como lo veremos en manejo del
microscopio) de la muestra o espécimen a observar, otra función importante
fuera del enfoque es que gracias a su sistema de ruedas dentadas nos permitirá
hacer movimientos en milímetros hasta centímetros de ascenso y descenso de
la platina teniendo un tope superior e inferior, por fuera y encima de este
tenemos al;
Tornillo Micrométrico.- También denominado de precisión ya que este
permitirá darnos una imagen clara y nítida posterior al enfoque, al igual que el
anterior nos permite realizar movimientos de ascenso y descenso de la platina
pero en micras, es importante mencionar que este no tiene un tope superior ni
inferior.
El tubo.- Es un cilindro hueco y largo, pintado interiormente de un color negro
mate para evitar la reflexión de la luz y está en relación con la parte superior del
aza o limbo por un sistema de cremalleras y piñón. El tubo tiene una longitud
de 160 mm. aproximadamente.
En la parte superior del tubo se acoplan directamente las lentes oculares sin
ninguna dificultad, en cambio en la parte inferior, el tubo está en contacto con
un plato circular llamado:
Revolver porta-objetivos.- El cuál se atornilla a la parte inferior del tubo. En
dicho revólver se atornillan los objetivos, los cuáles pueden ser en número de 2,
3, 4 o 5. El eje de los objetivos coincide exactamente con el eje del tubo.
Para cambiar un objetivo, basta hacer girar el revólver porta–objetivos en sentido
de las manecillas del reloj, hasta escuchar un chasquido producido por un
pequeño resorte que lleva el tubo. Este chasquido nos indica la coincidencia con
los ejes tanto del objetivo como del tubo y a su vez el resorte impide el
desplazamiento del objetivo a un lado u otro. El Revólver Porta-Objetivos, nos
evita el tener que entornillar y desentornillar los objetivos, para aplicarlos al
tubo. Las roscas son universales y de tamaño Standard.
La platina.- Recibe este nombre, por ser una parte plana donde se coloca el
objeto para ser examinado. Consiste en una plancha metálica lisa y de color
negro mate, para evitar la reflexión de la luz. Su forma varía de acuerdo al
microscopio, pudiendo ser: cuadrada, rectangular, circular. Hay también
platinas de baquelita y de acero inoxidable. La parte central de la platina se halla
perforada a fin de dejar pasar los rayos luminosos, provenientes del
condensador que son generados en la fuente de luz.
Nonius o Vernier.- Es una escala milimétrica ubicada en la parte postero-lateral
de la platina el cuál sirve para precisar cuándo se desee la ubicación de un lugar
o estructura del preparado histológico que observamos. Consta de una regla
graduada en cm. y mm, y de otra más pequeña graduada de 9 décimos de cm;
y dividida en 10 partes, para medir décimas de milímetro.

Práctica 1 microscopia Dr Ademar Vega.pdf

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    CÁTEDRA - HISTOLOGÍA CARRERADE MEDICINA MICROSCOPIO COMPUESTO Se usa la palabra de microscopio fotonico o fotomicroscopio, para diferenciarlo del microscopio electrónico. Su etimología: (photos-luz; micros-pequeño y scopein-ver). Fue inventado por dos holandeses: los hermanos JANSSEM y aplicado posteriormente por LEEUWNHOEK en la exploración de cosas pequeñas entre ellas, los microbios que él observó por primera vez. Definición.- El microscopio compuesto (microscopio fotonico), es un instrumento óptico mecánico de precisión constituido por un conjunto de lentes y montado sobre una estructura mecánica, que nos permite ver de cerca y a mayor aumento, objetos o detalles estructurales no perceptibles a simple vista. Descripción del microscopio compuesto.- Para su mejor estudio y de acuerdo a su función, podemos dividir básicamente al microscopio en tres sistemas: 1) El Óptico 2) El de Iluminación 3) El Mecánico SISTEMA ÓPTICO. Es la parte fundamental del microscopio y tiene la función de aumentar la imagen. Está constituido por dos sistemas de lentes convergentes: El ocular y el objetivo. El Ocular.- Es un cilindro que engarza en la parte superior del tubo, y posee dos lentes una superior llamada ocular (plano convexa), y otra inferior llamada colectriz (plano convexa). Está destinada a recoger la imagen dada por el objetivo de la que origina una imagen aumentada, virtual y derecha. Existen diversos tipos de oculares siendo los más comúnmente utilizados los de Huyghens. Los oculares poseen diversos tipos de aumentos siendo el más utilizado el de 10X. Objetivo.- Está compuesto por un sistema de lentes convergentes montados en un tubo metálico y corregidas de sus aberraciones cromáticas y de esfericidad, forma una imagen real, aumentada e invertida del objeto examinado, situado un poco más alto de su foco. Hay que destacar que la lente inferior del objetivo se denomina frontal y es plano convexa siendo la única responsable de dar aumento, las demás lentes son tan solo correctoras. Cada microscopio consta de tres a seis objetivos permitiendo aumentos desde 2,5 hasta 100 diámetros; están montados sobre un platillo giratorio llamado revolver y se encuentran próximos al espécimen.  Objetivos Secos: Pueden ser débiles y fuertes, una capa de aire se interpone entre la lente frontal del objetivo y la preparación.  Objetivos de Inmersión: Una capa de líquido transparente, con un índice de refracción al del aire, se interpone entre el objetivo y la lente frontal, el líquido más utilizado es el aceite de cedro. Poderes del objetivo.- Son tres y definen la observación de un objeto determinado: 1. Poder de definición: Es la capacidad del objetivo de formar imágenes claras de contornos nítidos. DR. ADEMAR ERIK VEGA ROJAS DOCENTE CÁTEDRA DE HISTOLOGÍA CONTACTO SITIO WEB: https://sites.google.com/view/ww wwmedicina-histologia/material- de-apoyo CORREO ELECTRÓNICO: Aderik777@gmail.com
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    2. Poder depenetración: Es la propiedad del objetivo de permitir observar varios planos de la preparación con una misma posición de enfoque. 3. Poder de resolución: Es la mayor o menor capacidad de un objetivo de dar imágenes nítidas de dos puntos próximos, designándose como límite de resolución a la menor distancia a que puedan estar situados los dos puntos para su perfecta discriminación. El límite de resolución del microscopio óptico es de 0,2 micrómetros. Aumento total del microscopio.- Es el producto del aumento del sistema de lentes, el cual se obtiene multiplicando los aumentos del ocular por el objetivo donde se puede obtener el aumento real del microscopio. Por ejemplo si el ocular es de 10X y el objetivo de 40X, se obtendrá un aumento de 400 veces el tamaño de los objetos observados. Este aumento se denomina diámetro y se designa con la letra “X”. Finalmente los objetivos del microscopio presentan una serie de números o letras gravadas sobre el cilindro metálico que aloja a las lentes. Están nos proporcionan los siguientes datos: 1. La primera cifra (a) se refiere al aumento que brinda el objetivo 2. La segunda (b) corresponde a la apertura numérica. 3. La tercera (c) indica la distancia que debe viajar la luz desde la porción más próxima del objetivo hasta la lente proximal del ocular de la preparación que se observe. Angulo de abertura.- Es el Angulo limitado por los ángulos más periféricos que penetran en el sistema óptico y contribuyen a tomar la imagen de un punto cualquiera del objeto. Apertura numérica.- Es la capacidad del objetivo de utilizar un mayor o menor número de rayos luminosos en la formación de la imagen microscópica. Los objetivos de inmersión tienen mayor apertura numérica que los objetivos a seco. SISTEMA DE ILUMINACIÓN. Tiene por objeto hacer pasar un haz intenso y condensado de luz a través del espécimen y de las lentes, para obtener una imagen clara y nítida, este sistema está formado por: a) Fuente de Iluminación.- Esta se halla por debajo de la subplatina, descansa sobre la base del microscopio y puede ser de dos tipos. a.1) Fuente de iluminación natural. Esta dada por un espejo plano para ser utilizado cuando la iluminación es deficiente. Este sistema le dota de movimientos llamados Cardán. a.2) Fuente de iluminación artificial. Esta dada por una lámpara eléctrica aplicada a la base del microscopio, cuya intensidad puede graduarse con una perilla que se encuentra al lado, en este caso la fuente de iluminación es fija. b) Diafragma o iris.- Esta dispuesta por debajo del condensador, y se utiliza para graduar la cantidad de rayos luminosos que llegan al objeto, a partir del deslizamiento de un conjunto de laminillas metálicas imbricadas unas con otras. c) Filtros.- Son soluciones o vidrios coloreados que están dedicados a dejar pasar las radiaciones de onda que son convenientes de utilizar y absorber las restantes. d) Condensador.- Esta constituida por un sistema de lentes convergentes, y se halla en la subplatina, la lente superior es plano convexa y se denomina frontal, la lente inferior es biconvexa y se llama colectriz. La función de este aparato es condensar, concentrar en un punto brillante un haz de luz. Posee movimientos de ascenso y descenso a merced de un tornillo que se basa en el principio de piñón y cremallera. Hoy en día el condensador más utilizado es el de Abbe, pues es el que ha logrado mayor perfeccionamiento.
  • 3.
    SISTEMA MECANICO. Forma elsostén del aparato y contiene a su vez los accesorios necesarios para el desplazamiento del tubo y otros aditamentos. La Parte Mecánica está compuesta de abajo arriba de: El pie, el asa o limbo, la platina y la sub-platina, tubo tornillos de movimientos, revolver porta-objetivos. El pie.- Es en realidad la base del microscopio, la parte donde se asienta; puede tener varias formas: forma de “U”, “V” y “Y” y en los más modernos la forma circular, teniendo una estructura metálica. Posee en sus extremidades tres soportes que aseguran la perfecta estabilidad del aparato, y sirven para mantenerlo en cualquier superficie. Vástago o Columna.- Del tercio posterior del pie o base emerge el vástago o columna metálica articulada de forma directa desde fábrica viene con una ligera inclinación. En realidad, esta unión es una verdadera articulación que une el pie y tiene la forma de una “C” y cuya curvatura y disposición sirven para asir al aparato y transportarlo de un lugar a otro. En su extremidad inferior y por delante asienta la platina y subpaltina, en su extremidad superior entra en contacto con el tubo. También en su parte inferior y a ambos lados de la columna sobresalen dos estructuras muy importantes son los famosos tornillos Macrométrico y Micrométrico. Tornillo Macrométrico.- También denominado de enfoque ya que este en primera instancia permitirá hacer el “enfoque” (como lo veremos en manejo del microscopio) de la muestra o espécimen a observar, otra función importante fuera del enfoque es que gracias a su sistema de ruedas dentadas nos permitirá hacer movimientos en milímetros hasta centímetros de ascenso y descenso de la platina teniendo un tope superior e inferior, por fuera y encima de este tenemos al; Tornillo Micrométrico.- También denominado de precisión ya que este permitirá darnos una imagen clara y nítida posterior al enfoque, al igual que el anterior nos permite realizar movimientos de ascenso y descenso de la platina pero en micras, es importante mencionar que este no tiene un tope superior ni inferior. El tubo.- Es un cilindro hueco y largo, pintado interiormente de un color negro mate para evitar la reflexión de la luz y está en relación con la parte superior del aza o limbo por un sistema de cremalleras y piñón. El tubo tiene una longitud de 160 mm. aproximadamente. En la parte superior del tubo se acoplan directamente las lentes oculares sin ninguna dificultad, en cambio en la parte inferior, el tubo está en contacto con un plato circular llamado: Revolver porta-objetivos.- El cuál se atornilla a la parte inferior del tubo. En dicho revólver se atornillan los objetivos, los cuáles pueden ser en número de 2, 3, 4 o 5. El eje de los objetivos coincide exactamente con el eje del tubo. Para cambiar un objetivo, basta hacer girar el revólver porta–objetivos en sentido de las manecillas del reloj, hasta escuchar un chasquido producido por un pequeño resorte que lleva el tubo. Este chasquido nos indica la coincidencia con los ejes tanto del objetivo como del tubo y a su vez el resorte impide el desplazamiento del objetivo a un lado u otro. El Revólver Porta-Objetivos, nos evita el tener que entornillar y desentornillar los objetivos, para aplicarlos al tubo. Las roscas son universales y de tamaño Standard. La platina.- Recibe este nombre, por ser una parte plana donde se coloca el objeto para ser examinado. Consiste en una plancha metálica lisa y de color
  • 4.
    negro mate, paraevitar la reflexión de la luz. Su forma varía de acuerdo al microscopio, pudiendo ser: cuadrada, rectangular, circular. Hay también platinas de baquelita y de acero inoxidable. La parte central de la platina se halla perforada a fin de dejar pasar los rayos luminosos, provenientes del condensador que son generados en la fuente de luz. Nonius o Vernier.- Es una escala milimétrica ubicada en la parte postero-lateral de la platina el cuál sirve para precisar cuándo se desee la ubicación de un lugar o estructura del preparado histológico que observamos. Consta de una regla graduada en cm. y mm, y de otra más pequeña graduada de 9 décimos de cm; y dividida en 10 partes, para medir décimas de milímetro.