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Métodos de uso y campos de aplicación del microscopio biológico de campo oscuro
Fecha:2025-05-31Leer:1

modo de empleo

1. instale el concentrador de campo oscuro: verifique si el eje óptico del concentrador es consistente con el camino óptico del microscopio y ajuste el eje de cierre a través de la perilla de ajuste central para que la intersección del haz de luz del cono del círculo se concentre en el plano de la muestra.
2. colocar el espécimen: se debe remojar entre la lente frontal del reflector y la placa portadora para evitar que la luz reflejada y el haz difractivo de los detalles del espécimen se reflejen completamente en la superficie de la placa portadora, afectando los resultados de la observación.
3. ajuste el foco del reflector: manipule la lente de convergencia de la fuente de luz para que la intersección del haz cónico irradie con precisión el plano de la muestra.
4. selección de lentes: no se pueden utilizar lentes de inmersión en aceite o de inmersión en agua, y las lentes con una tasa de lente inferior a 0,85 también deben seleccionarse en las lentes de inmersión seca. las lentes con barras de luz ajustables en sí vendidas por la fábrica Zeiss son las más adecuadas.
5. selección de la fuente de luz: seleccione la fuente de luz con la intensidad adecuada de acuerdo con las necesidades reales, como el superfoco para observar el Movimiento de las partículas coloidales, cuanto mayor sea la intensidad de la luz, mejor.
6. método de inmersión en aceite: se debe prestar especial atención a evitar burbujas al remojar entre el reflector y la placa de vidrio, que pueden causar que el efecto de observación del campo oscuro se destruya por completo.
Área de aplicación
Investigación biológica: se utiliza para observar la morfología, el Movimiento y la distribución de microorganismos como células vivas, bacterias, virus y parásitos, así como organelos celulares, fibras y otras estructuras dentro de las células, como observar el Movimiento de flagelo de las bacterias, el proceso de mitosis celular, etc.
Pruebas médicas: en las pruebas clínicas, se puede utilizar para detectar patógenos en los fluidos corporales humanos, como Plasmodium en la sangre, espiral, forma de catéter urinario en la orina, cristalización, etc., lo que ayuda al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
Ciencia de los materiales: se utiliza para observar la microestructura, defectos e impurezas en la superficie de los materiales, como los límites de grano de los materiales metálicos, dislocaciones de los materiales semiconductores, etc., que son de gran importancia para el estudio de las propiedades y el control de calidad de los materiales.
Química coloide: se puede observar el Movimiento marrón, el tamaño, la forma y la distribución de las partículas coloidales, estudiar la estabilidad de los coloides, los fenómenos de condensación, etc., y proporcionar una base importante para el estudio teórico y la aplicación práctica de la química coloide.
Ventajas y desventajas
Ventajas: se pueden observar pequeños objetos y estructuras que son difíciles de ver con un microscopio ordinario, lo que mejora la resolución de las partículas pequeñas; No es necesario teñir el espécimen, lo que evita el daño y la deformación del espécimen durante el proceso de teñido, lo que favorece la observación del comportamiento dinámico de las células vivas y las macromoléculas biológicas; La imagen tiene un alto contraste, lo que hace que el contorno y el movimiento del objeto sean más visibles.
Desventaja: solo se puede observar el contorno y el movimiento del objeto, y no se puede distinguir su estructura fina; Se necesitan fuentes de luz más fuertes, y la luz de alto brillo puede causar daños a algunos especímenes fotosensibles; Los requisitos para la preparación y operación de las muestras son altos, como las muestras deben ser uniformes, transparentes y de espesor moderado, de lo contrario afectará el efecto de observación.