- 特徴
- 明視野顕微鏡部品
- -光学システム
- 接眼レンズ
- 目的
- -照明装置
- ランプ
- コンデンサー
- ダイヤフラム
- 変成器
- -メカニックシステム
- テレビ
- リボルバー
- 粗いネジ
- マイクロメーターねじ
- プラテン
- 車
- ペンチ
- 腕またはハンドル
- ベースまたは足
- 特徴
- 利点
- 短所
- 参考文献
明視野顕微鏡または光学顕微鏡は、微小要素の可視化のために使用される実験室の器具です。これは、使用するのが非常に簡単な器具であり、日常の実験室でも最も使用されています。
ドイツのアントンヴァンレーウェンフックによって作成された最初の初歩的な顕微鏡の登場以来、顕微鏡は無数の変更を受けており、完成されただけでなく、さまざまな種類の顕微鏡も登場しています。
明視野光学顕微鏡とこのタイプの顕微鏡による顕微鏡視野の可視化。出典:Pixabay / Pxhere
最初の明視野顕微鏡は単眼でしたので、片目で観察されました。今日の顕微鏡は双眼鏡です。つまり、両眼を使って観察することができます。この機能により、より快適に使用できます。
顕微鏡の機能は、画像が見えるまで何度も拡大することです。微視的な世界は無限であり、このデバイスはそれを探索することを可能にします。
顕微鏡は、機械部品、レンズシステム、照明システムで構成され、後者は電源で駆動されます。
機械部品は、チューブ、リボルバー、マクロおよびマイクロメトリックスクリュー、ステージ、キャリッジ、保持クランプ、アーム、およびベースで構成されています。
レンズシステムは接眼レンズと対物レンズで構成されています。照明システムはランプ、コンデンサー、ダイヤフラム、トランスで構成されています。
特徴
この場合、他のタイプの顕微鏡で発生するような光線の通過を変更できる偏光子やフィルターがないため、明視野顕微鏡または明視野顕微鏡の設計は非常に単純です。
この場合、ライトはサンプルを下から上に照らします。これはサンプルを通過し、選択した対物レンズに集中して、接眼レンズに向けられ、明るいフィールドで目立つ画像を形成します。
明視野は最も広く使用されているタイプの顕微鏡なので、他のタイプの顕微鏡を明視野に適合させることができます。
顕微鏡は、3つの明確な部品で構成されています。
- 画像を拡大するレンズシステム。
- 光源とその調整を提供する照明システム。
- レンズと照明システムにサポートと機能を提供する要素で構成される機械システム。
明視野顕微鏡部品
出典:amazon.es
-光学システム
接眼レンズ
単眼顕微鏡には接眼レンズが1つしかありませんが、双眼鏡には2つあります。彼らはレンズによって作成された虚像を拡大する収束レンズを持っています。
接眼レンズは、チューブと完全に結合するシリンダーで構成され、光線が対物レンズの拡大画像に到達できるようにします。接眼レンズは、接眼レンズと呼ばれる上部レンズと集光レンズと呼ばれる下部レンズで構成されています。
また、ダイヤフラムがあり、場所に応じて名前が付けられます。2つのレンズの間にあるものはホイヘンス接眼レンズと呼ばれ、2つのレンズの後にある場合はラムズデン接眼レンズと呼ばれますが、他にもたくさんあります。
接眼レンズの倍率は、顕微鏡によって5X、10X、15X、または20Xの範囲です。
接眼レンズを通して、オペレーターは画像を観察します。一部のモデルでは、左の接眼レンズに可動式で画像調整が可能なリングが付いています。この調整可能なリングは、視度リングと呼ばれます。
目的
彼らは、サンプルから得られる実際の画像を増やすことを担当しています。画像は拡大して反転した接眼レンズに送信されます。対物レンズの倍率は異なります。通常、顕微鏡には3〜4個の対物レンズが含まれています。倍率が最も低いものから最も高いものまで、10倍、40倍、100倍の虫眼鏡です。
後者は、数滴のオイルを使用する必要があるため、液浸対物レンズとして知られていますが、残りはドライ対物レンズとして知られています。リボルバーを回すと、ある倍率から別の倍率に移動できます。常に、倍率が最も低いものから始めます。
ほとんどのレンズには、メーカーのマーキング、像面湾曲補正、収差補正、倍率、開口数、特別な光学特性、液浸媒体、管の長さ、焦点距離、カバースリップの厚さ、およびカラーコードリング。
通常、レンズの下部に前部レンズがあり、上部に後部レンズがあります。
目標。ソース:Sz ScaTamásTamasflex
-照明装置
ランプ
より強力なものがありますが、光学顕微鏡に使用されるランプはハロゲンであり、それらは一般的に12ボルトです。顕微鏡の下部にあり、下から上に光を放射します。
コンデンサー
その場所は顕微鏡のモデルによって異なります。それは、その名前が示すように、サンプルに向かって光線を集光する収束レンズで構成されています。
これはネジで調整でき、集光する必要がある光の量に応じて、上下させることができます。
ダイヤフラム
ダイヤフラムは、光の通過を調整する役割を果たします。光源の上、コンデンサーの下にあります。多くの照明が必要な場合は開き、少ない照明が必要な場合は閉じます。これは、コンデンサーを通過する光の量を制御します。
変成器
これにより、顕微鏡ランプに電源を供給することができます。変圧器はランプに到達する電圧を調整します
-メカニックシステム
テレビ
中空の黒い円柱で、光線は接眼レンズに到達するまで通過します。
リボルバー
これは、対物レンズをサポートする部品であり、スレッドによって取り付けられています。同時に、対物レンズの回転を可能にする部品です。右から左、左から右に移動します。
粗いネジ
粗いネジを使用すると、ステージの垂直方向のグロテスクな動き(上下、またはその逆)でサンプルの対物レンズを近づけたり遠ざけたりすることができます。顕微鏡のモデルによっては、ステージではなくチューブを動かします。
ピントが合ったら、もう触れないで、マイクロメーターのネジでピントの鋭さを探してください。最近の顕微鏡では、粗いネジとマイクロメーターのネジには目盛りが付いています。
2つのねじ(マクロとマイクロ)が同じ軸上にある顕微鏡は、より快適です。
マイクロメーターねじ
マイクロメトリックねじは、ステージの非常に細かい動きを可能にします。動きはほとんど知覚できず、上下に変動します。このネジは、試料の最終焦点を調整するために必要です。
プラテン
サンプル配置パーツです。光がサンプルとレンズシステムを通過できるように、戦略的に配置された穴があります。顕微鏡の一部のモデルでは固定されており、他のモデルでは移動可能です。
車
カートは、準備全体をカバーできるピースです。ほとんどの分析では少なくとも100のフィールドを観察する必要があるため、これは非常に重要です。それはあなたが左から右にそしてその逆にそして前から後ろにそしてその逆に移動することを可能にします。
ペンチ
これらは、キャリッジを動かしてサンプルを移動させている間、プレパラートが回転しないようにスライドを保持して固定することができます。プラテンにあります。
腕またはハンドル
ある場所から別の場所に移動するときに、顕微鏡をつかむ必要がある場所です。これにより、チューブがベースに接合されます。
ベースまたは足
それは顕微鏡に安定性を与える部分です。落下のリスクなしに、顕微鏡を特定の場所に置くことができます。ベースの形状は、顕微鏡のモデルとブランドによって異なります。形状は、円形、楕円形、正方形のいずれでもかまいません。
特徴
この顕微鏡は、あらゆる検査室、特に血液塗抹標本、赤血球数、白血球、血小板、網状赤血球数などの分析に非常に役立ちます。
また、尿沈渣の観察や、寄生虫を探す糞便の顕微鏡分析にも使用されます。
また、脳脊髄液、腹水、胸膜液、関節液、精液、尿道分泌液、子宮頸管内サンプルなどの生体液の細胞学的分析の分野でも。
同様に、細菌学の分野では、他の特別な染色の中でも、純粋な培養と臨床サンプルのグラム染色、BK、インドインクの観察に非常に役立ちます。
組織学では、薄い組織切片の観察に使用されますが、免疫学では、凝集および凝集反応の観察に使用されます。
研究分野では、顕微鏡があると非常に役立ちます。鉱物や岩石の研究のための地質学など、健康科学以外の分野でも。
利点
明視野顕微鏡は、特にそれらが染色されている場合、顕微鏡画像の良好な認識を可能にします。
電球を使用する顕微鏡は、使いやすく、はるかに快適です。
短所
染色されていないサンプルの観察にはあまり役に立ちません。より鮮明な構造で観察できるようにサンプルを着色し、明視野と対比できるようにする必要があります。
細胞内要素の研究には役立ちません。
達成できる倍率は、他のタイプの顕微鏡で達成される倍率よりも低くなります。つまり、可視光を使用する場合、拡大範囲と解像度はそれほど高くありません。
鏡を使用する顕微鏡は、優れた外部照明を必要とし、焦点を合わせるのがより困難です。
参考文献
- 「光学顕微鏡。」ウィキペディア、フリー百科事典。2019年6月2日、22:29 UTC。2019年6月29日01:49
- Varela I.光学顕微鏡の部品とその機能。Lifederポータル。で利用可能:.lifeder.com
- サンチェスR、オリバN.顕微鏡の歴史と微生物学への影響。牧師牧師。2015; 15(2):355-372。で利用可能:http://scielo.sld
- Valverde L、Ambrosio J.(2014)。顕微鏡で寄生虫を視覚化する手法。医療寄生虫学。第4版。エディトリアルMc Graw Hill。
- Arraiza N、Viguria P、Navarro J、Ainciburu A.顕微鏡のマニュアル。 Auxilab、SL。で利用可能:pagina.jccm.es/