Erityyppiset mikroskoopit ja niiden käyttö

Posted on
Kirjoittaja: Peter Berry
Luomispäivä: 18 Elokuu 2021
Päivityspäivä: 12 Saattaa 2024
Anonim
Erityyppiset mikroskoopit ja niiden käyttö - Tiede
Erityyppiset mikroskoopit ja niiden käyttö - Tiede

Sisältö

Vaikka suurin osa ihmisistä kuvaa yhdistelmämallia laboratorioluokasta ajatellessaan mikroskooppeja, monenlaisia ​​mikroskooppeja on todella saatavana. Näitä hyödyllisiä laitteita käyttävät tutkijat, lääketieteelliset teknikot ja opiskelijat päivittäin. valitsema tyyppi riippuu heidän resursseistaan ​​ja tarpeistaan. Jotkut mikroskoopit tarjoavat suuremman resoluution pienemmällä suurennuksella ja päinvastoin, ja niiden hinta vaihtelee kymmenistä tuhansiin dollareihin.


Yksinkertainen mikroskooppi

Yksinkertaista mikroskooppia pidetään yleensä ensimmäisenä mikroskooppina. Sen loi 1700-luvulla Antony van Leeuwenhoek, joka yhdisti kuperan linssin näytteenpidikkeen kanssa. Suurennusväli 200-300 kertaa, se oli pääasiassa suurennuslasi. Vaikka tämä mikroskooppi oli yksinkertainen, se oli silti riittävän tehokas tarjoamaan van Leeuwenhoekille tietoa biologisista näytteistä, mukaan lukien punaisten verisolujen muotoerot. Nykyään yksinkertaisia ​​mikroskooppeja ei käytetä usein, koska toisen linssin käyttöönotto johti tehokkaampaan mikroskooppiin.

Yhdistelmämikroskooppi

Kahdella linssillä yhdistelmämikroskooppi tarjoaa paremman suurennuksen kuin yksinkertainen mikroskooppi; toinen linssi suurentaa ensimmäisen kuvaa. Yhdistelmämikroskoopit ovat valokenttämikroskooppeja, mikä tarkoittaa, että näyte valaistaan ​​alhaalta ja ne voivat olla kiikarisia tai monokulaarisia. Nämä laitteet tarjoavat suurennuksen 1 000 kertaa, jota pidetään suurena, vaikka resoluutio on pieni. Tämä suuri suurennus antaa käyttäjille kuitenkin mahdollisuuden tarkastella tarkkaan kohteita, jotka ovat liian pieniä nähdäksesi paljaalla silmällä, mukaan lukien yksittäiset solut. Näytteet ovat yleensä pieniä ja niillä on jonkinlainen läpinäkyvyys. Koska yhdistelmämikroskoopit ovat suhteellisen halpoja mutta hyödyllisiä, niitä käytetään kaikkialla tutkimuslaboratorioista lukion biologian luokkahuoneisiin.


Stereomikroskooppi

Stereomikroskooppi, jota kutsutaan myös leikkausmikroskoopiksi, suurentaa jopa 300 kertaa. Näitä kiikarimikroskooppeja käytetään tarkastelemaan läpinäkymättömiä esineitä tai esineitä, jotka ovat liian suuria, jotta niitä voidaan tarkastella yhdistelmämikroskoopilla, koska ne eivät vaadi diojen valmistelua. Vaikka niiden suurennus on suhteellisen pieni, ne ovat silti hyödyllisiä. Ne tarjoavat lähikuvan, kolmiulotteisen kuvan objektien pinta-ureista, ja niiden avulla käyttäjä voi manipuloida objektia katselun aikana. Stereomikroskooppeja käytetään biologian ja lääketieteen sovelluksissa sekä elektroniikkateollisuudessa, kuten piirilevyjä tai kelloja valmistavien henkilöiden keskuudessa.

Konfokaalinen mikroskooppi

Toisin kuin stereo- ja yhdistelmämikroskoopit, joissa kuvanmuodostukseen käytetään säännöllistä valoa, konfokaalimikroskooppi käyttää laservaloa värjättyjen näytteiden skannaamiseen. Nämä näytteet valmistetaan dioille ja asetetaan paikalleen; sitten laite tuottaa dikromaattisen peilin avulla suurennetun kuvan tietokoneen näytöllä. Operaattorit voivat myös luoda kolmiulotteisia kuvia kokoamalla useita skannauksia. Kuten yhdistemikroskooppi, nämä mikroskoopit tarjoavat suuren suurennoksen, mutta niiden erotuskyky on paljon parempi. Niitä käytetään yleisesti solubiologiassa ja lääketieteellisissä sovelluksissa.


Skannaava elektronimikroskooppi (SEM)

Skannaava elektronimikroskooppi tai SEM käyttää kuvan muodostamiseen elektronia eikä valoa. Näytteet skannataan tyhjiö- tai melkein tyhjiöolosuhteissa, joten ne on erityisesti valmistettava suorittamalla ensin dehydratointi ja päällystämällä sitten ohuella kerroksella johtavaa materiaalia, kuten kultaa. Kun esine on valmistettu ja asetettu kammioon, SEM tuottaa kolmiulotteisen mustavalkoisen kuvan tietokoneen näytölle. Fysikaalisten, lääketieteellisten ja biologisten tieteiden tutkijat käyttävät SEM: itä laajasti hallittaessa suurennuksen määrää tutkiakseen erilaisia ​​yksilöitä hyönteisistä luihin.

Läpäisyelektronimikroskooppi (TEM)

Kuten pyyhkäisyelektronimikroskooppi, myös siirtoelektronimikroskooppi (TEM) käyttää elektronia suurennetun kuvan luomiseen, ja näytteet skannataan tyhjiössä, joten ne on erityisesti valmisteltava. Toisin kuin SEM, TEM kuitenkin käyttää diavalmistetta saadakseen näytteistä 2D-kuvan, joten se soveltuu paremmin kohteiden katsomiseen jossain määrin läpinäkyvyydessä. TEM tarjoaa suuren määrän sekä suurennusta että resoluutiota, mikä tekee siitä hyödyllisen fysikaalisissa ja biologisissa tieteissä, metallurgiassa, nanoteknologiassa ja rikosteknisissä analyyseissä.