Caractéristiques du microscope à champ sombre, pièces, fonctions

Caractéristiques du microscope à champ sombre, pièces, fonctions

Il microscope à champ sombre C'est un instrument optique spécial utilisé dans certains laboratoires. Ceci est le résultat d'une modification apportée à la microscopie à champ clair. La microscopie sur le terrain sombre peut être obtenue par trans-élumination ou épi-illumination.

Le premier est basé sur les rayons lumineux qui atteignent directement le condenseur, grâce à l'utilisation d'appareils qui sont apportés avant que les rayons lumineux n'arrivent au condenseur.

Microscope / treponèmes sur champ sombre observés dans les microscopes de champ sombre. Source: Dietzel65 [CC BY-SA 3.0 (https: // CreativeCommons.Org / licences / by-sa / 3.0)] / Judith Miklossy, Sandor Kasas, Anne D Zurn, Sherman McCall, Sheng Yu et Patrick L McGeer [CC par 2.0 (https: // CreativeCommons.Org / licences / par / 2.0)]

Le champ sombre avec lumière transmise permet de mettre en évidence les structures, être capable d'observer des particules extrêmement minces. Les structures sont observées avec une certaine refrmination ou une luminosité dans un fond sombre.

Tandis que l'effet d'élumination d'élumination est obtenu avec un incident ou une lumière oblique. Dans ce cas, le microscope doit être équipé d'un filtre de croissant spécial dans le formulaire.

Avec un éclairage incident, les structures observées sont caractérisées par la présentation d'un effet visuel à fort soulagement. Cette propriété permet de mettre en évidence les bords des particules en suspension.

Contrairement à la microscopie à champ clair, le champ sombre est particulièrement utile pour la visualisation des préparations de fresques qui contiennent des particules en suspension, sans aucune coloration.

Cependant, il présente plusieurs inconvénients, notamment qu'il ne peut pas être utilisé pour les préparations sèches ou les préparations teintes. Il n'a pas de bonne résolution. En plus d'assurer une bonne image, l'ouverture numérique des objectifs ne peut pas surmonter celle du condenseur.

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Caractéristiques

La composition du microscope de champ sombre présente des modifications importantes en ce qui concerne celle du champ clair, car les fondements des deux microscopies sont opposés.

Alors que les rayons lumineux sont concentrés dans le champ lumineux de sorte qu'ils traversent directement l'échantillon, dans le champ obscur, les poutres sont dispersées de sorte qu'elles n'atteignent que l'échantillon. Ceux-ci sont ensuite dispersés par le même échantillon, transmettant l'image vers l'objectif.

S'il s'agissait de concentrer un échantillon de feuille, un cercle sombre serait observé, car sans échantillon, il n'y a rien pour disperser la lumière vers la cible.

Pour obtenir l'effet souhaité sur le champ visuel, l'utilisation de condensateurs spécifiques est nécessaire, ainsi que des diaphragmes qui aident à contrôler les faisceaux lumineux.

Dans un champ visuel du champ sombre, les éléments ou les particules de suspension sont brillants et se sont accueillants tandis que le reste du champ est sombre, ce qui fait un contraste parfait.

Si une lumière ou un incident oblique est utilisé, un effet de bord avec un soulagement élevé dans les structures observées est obtenue.

Parties du microscope à champ sombre

Source: Amazon.com

-Système mécanique

Tube

C'est l'appareil par lequel l'image réfléchit et augmente par la cible se déplace jusqu'à atteindre l'oculaire ou l'oculaire.

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Remuer

C'est le support où se trouvent les différents objectifs. Les objectifs ne sont pas fixés, ceux-ci peuvent être supprimés. Le revolver peut tourner de telle manière que vous pouvez modifier votre cible lorsque l'opérateur en a besoin.

Macro

Cette vis est utilisée pour concentrer l'échantillon, se déplace vers l'avant ou vers l'arrière pour apporter ou déplacer l'échantillon cible et le mouvement est grotesque.

Vis micrométrique

La vis micrométrique se déplace vers l'avant ou vers l'arrière pour amener ou éloigner l'échantillon de la cible. La vis micrométrique est utilisée pour des mouvements très fins ou délicats, presque imperceptibles. Est celui qui atteint l'approche définitive.

Platine

C'est le support où le spécimen sur la diapositive reposera. Il a une ouverture centrale où les faisceaux lumineux passent. Lorsque les vis macro et micrométriques se déplacent, l'avion monte ou bas, selon le mouvement de la vis.

La voiture

La voiture vous permet de voyager avec la cible tout l'échantillon. Les mouvements autorisés sont en avant et en arrière et vice versa, et de gauche à droite et vice versa.

Twezers de figure

Ce sont sur le platine. Il est important que l'échantillon reste fixe en observant. Les attaches ont la mesure exacte pour recevoir la diapositive.

Bras ou poignée

Le bras rejoint le tube avec la base. C'est l'endroit où le microscope doit être saisi lorsqu'il va se déplacer d'un côté à un autre. D'une main, le bras est pris et de l'autre main, la base est fixée.

Base ou pied

Comme son nom l'indique, c'est la base ou le support du microscope. Grâce à la base, le microscope est capable de rester fixe et stable sur une surface plate.

-Système optique

Objectifs

Ils ont une forme cylindrique. Ils ont une lentille en bas qui augmente l'image qui vient de l'échantillon. Les objectifs peuvent être de diverses augmentations. Exemple: 4.5x (loupe), 10x, 40x et 100x (objectif d'immersion).

L'objectif d'immersion est ainsi appelé car il a besoin de placement de quelques gouttes d'huile entre la cible et l'échantillon. Les autres sont appelés objectifs secs.

Les objectifs apportent les caractéristiques qu'ils ont imprimées.

Exemple: la marque du fabricant, la correction de la courbure du champ, la correction de l'aberration, l'augmentation, l'ouverture numérique, les propriétés optiques spéciales, les moyennes d'immersion, la longueur du tube, la distance focale, l'épaisseur des couvercles de couleur.

Les objectifs ont une lentille avant située en bas et une lentille arrière située en haut.

Oculaire

Les vieux microscopes sont monoculaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un seul oculaire, et les microscopes modernes sont binoculaires, c'est-à-dire qu'ils ont deux yeux.

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Les yeux sont cylindriques et creux. Ceux-ci ont des lentilles convergentes à l'intérieur de l'image virtuelle créée par l'objectif.

L'oculaire se lie au tube. Ce dernier permet à l'image transmise par la cible pour atteindre l'œil, ce qui l'augmentera à nouveau.

L'oculaire dans sa partie supérieure contient une lentille oculaire et dans sa partie inférieure, il abrite une lentille appelée collecteur.

Il a également un diaphragme et selon l'endroit où il se trouve aura un nom. Ceux qui sont entre les deux objectifs sont appelés Huygens oculaire et s'il est situé après que les 2 lentilles s'appellent l'œil de Ramsden. Bien qu'il y en ait beaucoup d'autres.

L'augmentation de l'oculaire varie entre 5x, 10x, 15x ou 20x, selon le microscope.

C'est par Oculaire ou oculaire que l'opérateur peut visualiser l'échantillon. Certains modèles apportent un anneau dans l'œil gauche qui est mobile et permet le réglage de l'image. Cet anneau réglable est appelé anneau dioptrías.

-Système d'éclairage

Lampe

Il est la source d'éclairage et est situé au bas du microscope. La lumière est halogène et est émise par le bas en haut. Habituellement, la lampe des microscopes est de 12 V.

Diaphragme

Le diaphragme des microscopes de champ sombre n'a pas d'iris; Dans ce cas, cela empêche les rayons qui proviennent de la lampe pour atteindre directement l'échantillon, seuls les pâtisseries obliques toucheront l'échantillon. Ceux-ci sont dispersés par les structures présentes dans l'échantillon sont celles qui passeront à la cible.

Cela explique pourquoi les structures sont brillantes et lumineuses dans un champ sombre.

Condenseur

Le condenseur d'un microscope de champ sombre diffère du champ lumineux.

Il existe deux types: les condensateurs de réfraction et les condensateurs de réflexion. Ce dernier à son tour est divisé en deux catégories: les paraboloïdes et les cardioides.

Condensateurs de réfraction

Ce type de condenseur a un album qui est apporté pour réfracter les rayons lumineux, il peut être situé sur le dessus de l'objectif avant ou du côté postérieur.

Il est très facile d'improviser un tel condensateur, car il suffit de placer un disque fabriqué en carton noir avec une taille inférieure à la lentille (diaphragme) devant la lentille avant devant la lentille du condenseur (diaphragme).

Un microscope optique clair peut devenir un microscope à champ sombre en utilisant ces conseils.

Condensateurs de réflexion

Ce sont ceux utilisés par les microscopes stéréoscopes. Il existe deux types: paraboloïdes et cardioides.

  • Paraboloïdes: Ils ont un type de courbure appelé paraboloïdes pour leur similitude avec une parabole. Ce type de condenseur est largement utilisé dans l'étude de la syphilis, car il permet d'observer les treponèmes.
  • Cardioides: La courbure du condenseur est similaire à un cœur, d'où le nom qui reçoit "cardioïde", portant le condenseur au même nom. Il a un diaphragme réglable.
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Les fonctions

-Est utilisé pour étudier la présence de Treponema pallidum Dans des échantillons cliniques.

-Il est également utile pour observer le stress et les leptospiras.

-Il est idéal pour observer le comportement In vivo de cellules ou de micro-organismes, tant qu'il n'est pas nécessaire pour détailler les structures spécifiques.

-Il est idéal pour mettre en évidence la capsule ou le mur des micro-organismes.

 avantage

-Les microscopes sur le terrain sombre avec condenseur de réfraction sont moins chers.

-Son utilisation est très utile dans des augmentations 40X.

-Ils sont idéaux pour observer des échantillons qui ont un indice de réfraction similaire au milieu où ils se trouvent. Par exemple, les cellules de culture, les levures ou les bactéries mobiles telles que les spirochètes (Borrelias, Leptospiras et Treponemas).

-La cellule peut être observée In vivo, qui permet d'évaluer votre comportement. Par exemple, mouvement brownien, mouvement des fléau.

-Il permet de mettre en évidence les bords des structures, par exemple la capsule et la paroi cellulaire.

-Il est possible d'analyser les particules désintégrées.

-L'utilisation de colorants n'est pas nécessaire.

 Désavantages

-Des précautions spéciales doivent être prises lors de la conduite des préparatifs, car s'ils sont très épais, il ne sera pas bien observé.

-La résolution des images est faible.

-Les microscopes sur le terrain sombre qui utilisent des condensateurs de réfraction ont un pourcentage de lumière très faible.

-Pour améliorer la qualité d'image avec l'objectif d'immersion (100x), il est nécessaire que l'ouverture numérique des objectifs soit réduite et augmente ainsi celle du cône illuminant. Pour cela, l'incorporation d'un diaphragme supplémentaire qui peut réguler l'ouverture numérique de l'objectif est indispensable.

-Vous ne pouvez pas visualiser les préparations dans les préparations sèches ou colorées, sauf si ce sont des colorants vitaux.

-Ne permet pas la visualisation de certaines structures, en particulier.

-Les microscopes sur le terrain sombre sont plus chers.

Les références

  1. "Microscope à champ sombre." Wikipedia, encyclopédie gratuite. 26 août 2018, 00:18 UTC. 30 juin 2019, 01:06
  2. Agudelo P, Restrepo M, Moreno N. Diagnostic de leptospirose des échantillons de sang et observation au microscope à champ sombre. Biomédical. 2008; 28 (1): 7-9. Disponible sur: SCIELO.org
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