Mikä on mikroskooppi?

Mikä on mikroskooppi?

Hän Mikroskooppi palvelee Tarkkailemaan hyvin pieniä esineitä linssien, katsojien ja valonsäteiden kautta, jotka tuovat kuvan tai suurentavat kuvan havaittavissa olevaan kokoon. Sitä käytetään pääasiassa tieteellisellä alalla, kuten lääketiede, kasvitiede, oikeuslääketiede, elektroniikka, tekniikka, fysiikka jne.

Mikroskooppi on instrumentti, jonka avulla tarkkailija voi nähdä pieniä rakenteita kätevällä asteikolla tutkimusta ja analysointia varten. Tässä mielessä se on yksi tärkeimmistä diagnostiikkatyökaluista bioanalyysiin ja bakteriologiaan liittyvillä alueilla.

Kuvan suurennuksen käsite pakatun veden tai lasin kautta oli jo tiedossa 4000 vuotta sivilisaatioissa, kuten La Griega, Romana, Kiina ja arabia. Lasit ja monoklit syntyivät välillä 1000 - 1300 d.C. Tämän idean perusteella.

Mutta se on noin 1500- ja 1700 -luvulla, kun kaukoputki, Catalejo ja mikroskooppi keksittiin Euroopassa. Käyttämällä useita päällekkäisiä ja kohdistettuja linssejä, kuva oli täydellisesti laajennettu tai lähestyi käyttäjän silmään.

Nämä esineet avasivat uusia ulottuvuuksia, joissa ihminen alkoi tutkia ilman rajaa. Mikroskoopin ansiosta löydettiin solujen, mikro -organismien, atomien ja molekyylien olemassaolo ja mikroelektroniikka on kehitetty.

Mikroskoopin yleisimmät käyttötarkoitukset

Vaikka funktio on periaatteessa sama millä tahansa alalla, jolla sitä käytetään, mikroskooppi on paljon kuuluisampi ja ominainen seuraavien alueiden laboratorioissa:

1- Lääketiede ja bioanalyysi

Lääketieteellisellä alueella tutkijat ovat käyttäneet tätä instrumenttia keksintönsä jälkeen. Nämä ammattilaiset hallitsevat.

Tämä mahdollistaa sairauksien diagnoosin ja niiden syiden tehokkuuden ja tarkkuuden. Lisäksi kehitetään ennaltaehkäiseviä, korjaavia ja pappeja.

Voi palvella sinua: kokeellinen tutkimus

Mikroskoopilla he analysoivat ja tutkivat näytteitä ihmisen kudoksista, nesteistä ja jätteistä niiden ominaisuuksien ja komponenttien määrittämiseksi.

Tämän instrumentin avulla voit määrittää, ovatko solut solut syöpää aiheuttavia, malaria -loisia voidaan havaita hyökkäävän verenäytteen punasoluihin, ja on myös mahdollista nähdä, minkä tyyppisiä mikrobeja esiintyy ulosteenäytteessä uloste -näytteessä.

Toisaalta mikroskoopin, tässä tapauksessa suuren suurennuksen (lasertekniikan) ansiosta, uusien kemiallisten aineiden, jotka ovat toimineet perustana lääkkeille ja lääkkeille, joita käytetään monien sairauksien torjunnassa, on kehitetty.

2- Oikeuslääketieteet

Suuri osa rikospaikoissa kerätyistä todisteista tutkitaan mikroskoopin linssissä. Kuten lääketieteessä, kohtauksesta löytyvien kudosten ja nesteiden analyysi (minkä tahansa tyyppinen) voi tehdä eroa tapauksen ratkaisussa.

Tuotemerkkien tai venytysmerkkien mikroskooppinen tutkimus on myös yhteinen yhdistämään ne tiettyyn aseen.

Samoin kuitujäännökset (kangas, paperi), hiukset ja monenlaisen muun tyyppiset hiukkaset, jotka ovat jäljellä tapahtumapaikalla, tutkitaan pieniä ja merkityksettömiä, jotka näyttävät.

Yksilön kuoleman syyn määrittäminen on toinen tehtävistä, joissa tutkijat käyttävät mikroskooppia säästämättä. Samoin oikeuslääketieteen antropologia tutkii kudoksia, luita ja muita jäljellä olevia tapoja, tapoja ja sairauksia.

Oikeuslääketieteellinen alue kattaa myös epidemiologisen tutkimuksen sairauksien etenemisestä, jossa mikroskooppi on erittäin tärkeä tarkkailla bakteerien ja virusten käyttäytymistä eri elementeissä, joiden kanssa ihmiset ovat vuorovaikutuksessa (ilma, vesi, ruoka).

Se voi palvella sinua: 10 kolumbialaista tutkijaa ja heidän panoksensa tieteeseen

3- luonnon- ja maatieteetSekä kasvitieteessä, eläintieteessä että biologiassa yleensä mikroskooppia käytetään ja yksi välineistä näytteiden tutkimiseen, tutkimukseen ja analysointiin. Pääasiassa sitä käytetään näytteiden tarkkailuun solutasolla.

Tiedot kaikkien elävien olentojen koostumuksesta ja toiminnasta ovat solujen, bakteerien ja muiden mikro -organismien rakenteessa, jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tämä on auttanut enimmäkseen hyvin pienten lajien uusissa löytöissä.

Mikroskoopilla voit seurata erityisesti ekosysteemin terveydentilaa, kuten laguunia, virtausta, metsälattiaa tai jäätikön jäänäytteitä. Tässä mielessä se auttaa tunnistamaan lajit ja määrittämään alueen organismien monimuotoisuuden.

Geologisissa tutkimuksissa mikroskooppia käytetään myös maaperän ja kivien koostumuksen huolellisesti tarkkailemaan huolellisesti.

Uusien mineraalien ja metallien löytäminen kaivauksissa on ollut mahdollista uutetun materiaalin mikroskooppisella seurantalla.

4- Materiaalitekniikka

Uusia ja parempia rakennusmateriaaleja, pakkauksia, vaatteita jne., Mikroskooppi on ollut tärkeä elementti.

Hänen kanssaan asiantuntijat saavuttavat kehitettyjen materiaalien perusmuotojen kokeilun ja tarkistuksen.

Nykyaikaisen elämän ja tekniikan vaatimukset ovat vaatineet näiltä insinööriltä yhä monimutkaisempien tuotteiden luomista ja hyvin monipuolisia toimintoja ja tavoitteita.

Esimerkki on uudet nanomateriaalit, jotka toteutetaan eri toimialoilla.

5- Konepaikassa

Nykyaikaisissa koneissa, kuten autoissa ja roboteissa, osat ovat pienentyneet. Näiden esineiden oikea huipentuma ei olisi mahdollista ilman mikroskoopin olemassaoloa.

Se voi palvella sinua: tutkimushypoteesi: Mikä on, tyypit, esimerkit

Korkean voimanmikroskoopien avulla insinöörit kykenevät arvioimaan koneen pienimmät osat ja hammaspyörät ja löytämään mikroskooppiset viat tai murtumat.

6- Fysiikka

Atomifysiikan alueella mikroskoopin käyttö on välttämätöntä ja täysin välttämätöntä. Ilman sitä et pystynyt tarkkailemaan So -nostetun mikrokosmon, kuten molekyylien ja atomien, alkuainepartikkeleita, erikseen.

Elementtien kokeilu ja manipulointi atomi- ja subatomisella tasolla on mahdollista lasermikroskooppien, tietokonepohjaisten tai elektronimikroskoopien ansiosta.

7- elektroniikka

Mikroskoopin avulla on saavutettu suuri tarkkuus ja tarkkuus muistikorttien, sirujen ja erittäin pienten prosessorien kehittämisessä, jotka kykenevät toimivia lähettimien, kameroiden, mikrofonien ja kuulolaitteiden koon ja leveyden koon ja leveyden suhteen.

8- Palinologia

Kasvitieteestä voimme löytää palinologian haaran, joka vastaa siitepölyn ja itiöiden tutkimuksesta. Sarja mikroskooppisia kappaleita, jotka ovat välttämättömiä maan päällä, että ilman mikroskoopin käyttöä olisi mahdotonta analysoida ja tutkia.

Tästä tieteestä poistettua tutkimusta voidaan puolestaan ​​soveltaa muihin, kuten biologiaan tai jopa arkeologiaan.

9- Silmamologia

Silmäympäristö, tiede, joka vastaa ihmisen silmän tutkimisesta sekä sen sairauksista ja hoidoista, vaatii optisen mikroskoopin näiden elimien kuvien hankkimiseksi.

Esimerkiksi sen määrittämiseksi, että silmä on menettänyt näkökyvyn, sisälle on otettu käyttöön vieras keho tai siinä on jokin muu häiriö. Silmän kiertoradalle sopeutetun mikroskoopin kanssa on suoritettava tentti.