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Tipos de microscopios

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Tipos de microscopio
MICROSCOPIO ÓPTICO DE CAMPO BRILLANTE
MICROSCOPIO ÓPTICO DE CONTRASTE DE FASE. 
MICROSCOPIO DE LUZ ULTRAVIOLETA Y DE FLUORESCENCIA 
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN. 
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO. 
- Un sistema de iluminación de luz transmitida.
-Se encuentra formado por un sistema de iluminación emitida por una lámpara incandescente
- El sistema óptico esta
constituido por varias lentes que corrigen los defectos que pueden ocurrir en la proyección de la imagen
- El sistema mecánico sirve para el enfoque y y movimiento de la muestra.
-Puede trabajar acoplado a distintos instrumentos
-Visualización con suficiente contraste
-Transforma las diferencias de
fase de la longitud de onda de la luz empleada, en diferencias de amplitud.
-Aumenta lo suficiente como para que el ojo lo distinga. -Desde intensidades de luz que van desde la oscuridad hasta el brillo intenso. 
- Diferentes tonos intermedios están determinados por las diferencias de espesor en la muestra.
-Puede utilizarse para la toma de microfotografías usando una película sensible a esta radiación.
-Se utiliza en las técnicas de
Fluorescencia.
-Se utilizan colorantes especiales o fluorocromos.
-Dependiendo del tipo empleado y de la energía de excitación, emitirán con una longitud de onda que mediante filtros puede ser observado por ojo humano. 
-Puede utilizarse para la toma de microfotografías usando una película sensible a esta radiación.
-Se utiliza en las técnicas de
Fluorescencia.
-Se utilizan colorantes especiales o fluorocromos.
-Dependiendo del tipo empleado y de la energía de excitación, emitirán con una longitud de onda que mediante filtros puede ser observado por ojo humano. 
-Sistema de iluminación, manipulación de la muestra , formación de la imagen, proyección de la imagen. 
-La fuente de iluminación es un fino filamento de tungsteno.
-Expone el objeto a estudiar al haz de electrones que constituye el sistema de manipulación de la muestra. 
-El dispositivo con la muestra puede moverse en distintas direcciones en un plano
perpendicular al eje de la columna.
-Se basa en el estudio de los electrones reflejados por una
superficie. 
-Mediante este equipo es posible estudiar la estructura tridimensional de las superficies.
 -permite el estudio detallado de estructuras cuyas dimensiones se encuentran entre los límites de resolución del microscopio óptico (0.2 µm) y el microscopio electrónico de
transmisión que puede alcanzar de 0.3-0.1 nm 
MICROSCOPIO ÓPTICO DE CONTRASTE DE FASE. 
MICROSCOPIO DE LUZ ULTRAVIOLETA Y DE FLUORESCENCIA 
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO. 
-Visualización con suficiente contraste
-Transforma las diferencias de
fase de la longitud de onda de la luz empleada, en diferencias de amplitud.
-Aumenta lo suficiente como para que el ojo lo distinga. --Desde intensidades de luz que van desde la oscuridad hasta el brillo intenso. 
- Diferentes tonos intermedios están determinados por las diferencias de espesor en la muestra.
-Puede utilizarse para la toma de microfotografías usando una película sensible a esta radiación.
-Se utiliza en las técnicas de
Fluorescencia.
-Se utilizan colorantes especiales o fluorocromos.
-Dependiendo del tipo empleado y de la energía de excitación, emitirán con una longitud de onda que mediante filtros puede ser observado por ojo humano. 
-Sistema de iluminación, manipulación de la muestra , formación de la imagen, proyección de la imagen. 
-La fuente de iluminación es un fino filamento de tungsteno.
-Expone el objeto a estudiar al haz de electrones que constituye el sistema de manipulación de la muestra. 
-El dispositivo con la muestra puede moverse en distintas direcciones en un plano
perpendicular al eje de la columna.
-Se basa en el estudio de los electrones reflejados por una
superficie. 
-Mediante este equipo es posible estudiar la estructura tridimensional de las superficies.
 -permite el estudio detallado de estructuras cuyas dimensiones se encuentran entre los límites de resolución del microscopio óptico (0.2 µm) y el microscopio electrónico de
transmisión que puede alcanzar de 0.3-0.1 nm

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