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A. Microscopio compuesto de Carl Zeiss
A Microscopio electrónico
Edmund Culpeper, en 1720, desarrolló un microsco-
pio de 40 cm, colocando un espejo en su parte in-
ferior, lo que le permitió mejor iluminación y trans-
parencia. La lente del objetivo (inferior) se enroscaba
para facilitar el enfoque.
Durante los siglos XVIII y XIX hubo pocas mejoras en
cuanto al desarrollo del microscopio. En 1857, fue re-
levante la superioridad en la calidad de los lentes que
fabricó Carl Zeiss, cuya industria óptica ha permane-
cido hasta la actualidad como la más prestigiosa del
mundo.
En el siglo XX se crearon otros tipos de microscopios
biológicos como el de contraste de fase, el estereos-
copio y el microscopio electrónico. El método de con-
traste de fase permite ver células vivas sin someterlas
a coloración. El estereoscopio habilita ver una tercera
dimensión de los objetos; tiene a menudo un bajo
poder de amplificación y un mayor campo visual.
El físico alemán Ernst Ruska inventó, en 1931, el mi-
croscopio electrónico, reemplazando la luz por elec-
trones, con lo cual se incrementó el poder de reso-
lución que pasa de 0,22 micras en un microscopio
óptico a 0,2 nanómetros (nm) en un microscopio
electrónico (una micra equivale a una milésima de
milímetro, y un nanómetro es la décima parte de una
micra). Con este microscopio se logran amplificacio-
nes de entre 50 000 y 100 000 aumentos, a diferencia
de los 2 000 aumentos del microscopio óptico nor-
mal. En 1937 se publicaron las primeras imágenes
óptico-electrónicas de células y bacterias.
Sin embargo, los microscopios ópticos, estereoscopios
y el microscopio electrónico son complementarios,
ya que a pesar del gran aumento de un microscopio
electrónico, no se pueden observar células vivas. Por lo
tanto, se siguen usando los microscopios ópticos.
Partes del microscopio
Ocular Tubo del ocular
Enfoque a Tubo del cuerpo}
macrométrico—— /
Puente
Enfoque /
micrométrico *« lentes
objetivos
Brazo
i Platina
aus platina
————— Espejo para
Base —_———— iluminación 5
4 Microscopio óptico, con el que normalmente se alcanzan
a ver objetos de 0,2 nanómetros.