Мікроско́п — прилад для розглядання дрібних, невидимих для неозброєного ока, предметів у збільшеному зображенні.
Мікроскоп | |
Першовідкривач або винахідник | Захарій Янсен[1][2], d[2][1] і Ганс Ліпперсгей[2] |
---|---|
Мікроскоп у Вікісховищі |
Історично першим приладом, який використовували з такою метою був оптичний мікроскоп, дія якого базується на заломленні світла системою лінз. Оптичний мікроскоп дає збільшення до 3000 разів. У електронному мікроскопі, винайденому в 30-х роках 20 ст., збільшене зображення одержують за допомогою пучків електронів. Він дає збільшення в десятки і сотні тисяч разів. Винайдені у 80-х роках 20 ст. атомний силовий мікроскоп та тунельний мікроскоп дозволяють розглядати зображення об'єктів ядерного масштабу — окремі атоми й молекули. Хід променів в мікроскопі відбивається від дзеркальної поверхні нижче спостережуваного об'єкта, проходить крізь досліджуваний об'єкт, входить до об'єктів мікроскопа, збільшується завдяки лінзі та окуляру. Чіткість регулюється окуляром.
Історія
На початку XVII ст. у Європі почали використовували перші мікроскопи. Тодішніх учених захоплювала можливість збільшити світ крихітного.
1665 року англійський учений Роберт Гук відкрив крихітні розділи, які назвав клітинами, бо вони йому нагадали схожі на клітки келії монахів. Це спостереження Гука відкрило шлях до відкриття спершу мікроорганізмів.
Антоні ван Левенгук — голландський торговець, що захопився наукою. Дізнавшись про мікроскоп Гука, він вирішив створити свій. Він власноручно зробив мікроскоп, який складався з двох латунних пластин і маленького шматочка скла, що виконує роль лінзи. Щоб працювати з ним треба покласти зразок на вістря голки. Якомога сильніше наближаючи око до лінзи, можна було бачити вістря голки й покласти туди комаху, чи якийсь інший зразок. 1675 року ван Левенгук використовував такий мікроскоп для дослідження краплі води, коли побачив щось надзвичайне: світ повний істот, яких ніхто ніколи не бачив — мікроорганізмів. У його мікроскопа був механічний предметний столик, засіб для фокусування, все те, що потрібно для дослідження зразка.
Класифікація
Оптичний мікроскоп — мікроскоп, в конструкції якого використовують набір лінз, які при перегляді збільшують зображення дрібних об'єктів. Побудоване за допомогою лінз зображення проєктується в окуляр. Освітлення об'єктів, що розглядаються, відбувається за допомогою невеликого рухомого дзеркальця, яке кріпиться під предметним столиком. Такий тип мікроскопів є традиційним, а також він простий у виготовленні і використанні. Оптичні мікроскопи поділяються на монокулярні, бінокулярні, залежно від кількості окулярів і способу перегляду зображення.
Цифровий мікроскоп — мікроскоп, в якому зображення отримують за допомогою вбудованої електронної відеокамери (на основі ПЗЗ або КМОН-сенсора). У таких мікроскопах, як правило, не передбачено окуляр для спостереження за об'єктами людським оком. Саме ж зображення виводиться на екран. Залежно від типу виведення зображення розрізняють і ТБ-мікроскопи.
Тринокулярні мікроскопи являють собою суміш оптичного і цифрового типів мікроскопа. У них, крім двох стандартних оптичних окулярів, є третій окуляр для фільмування процесу на спеціальну відеокамеру, спостереження і виведення цифрового зображення на екран.
Флуоресцентний мікроскоп — спеціалізований оптичний мікроскоп, призначений для вивчення властивостей або неорганічних речовин з використанням явища флуоресценції (люмінесценції). При цьому можливо проводити дослідження зразків під дією УФ-випромінювання в прохідному або відбитому освітленні. Флуоресцентний мікроскоп складається з джерела світла, збудливого ; детектора, що реєструє випромінювання флуорофора; і оптичної системи, яка забезпечує фокусування світла і збільшення об'єкта.
Електронний мікроскоп — надпотужний прилад, який використовує, на відміну від оптичного мікроскопа, замість світлового потоку, пучок електронів. Такий тип мікроскопів набагато потужніший за звичайні світлові мікроскопи, а роздільна здатність вище в 1000—10 000 разів.
Стереомікроскоп — спеціалізований тип мікроскопів, який дає об'ємне зображення спостережуваного об'єкта. Стереомікроскопи використовують для точнішого визначення форми, розмірів, будови та багатьох інших характеристик мікрооб'єктів. Стереомікроскопи бувають аналоговими або цифровими.
— пристрій для дослідження дуже малих об'єктів, розміри яких порівнянні з довжиною рентгенівської хвилі. Заснований на використанні електромагнітного випромінювання з довжиною хвилі від 0,01 до 1 нанометра.
— клас мікроскопів для отримання зображення поверхні і її локальних характеристик. Процес побудови зображення оснований на скануванні поверхні зондом. У загальному випадку дозволяє отримати тривимірне зображення поверхні (топографію) з високою роздільною здатністю. Поділяються на такі основні типи:
- Атомно-силовий мікроскоп — мікроскоп, що дозволяє отримувати зображення поверхні об'єктів із роздільною здатністю порядку кількох нанометрів та маніпулювати наноскопічними об'єктами, наприклад, окремими молекулами.
- Тунельний мікроскоп — мікроскоп, що дозволяє отримувати зображення поверхні твердих тіл практично на атомному рівні за рахунок тунелювання електронів.
- — тип мікроскопів, що забезпечує роздільну здатність краще, ніж у звичайного оптичного мікроскопа. Підвищення роздільності досягається детектуванням розсіювання світла від досліджуваного об'єкта на відстанях менших, ніж довжина хвилі світла.
Див. також
Примітки
- https://www.aps.org/publications/apsnews/200403/history.cfm
- Shannon R. R., Ford B. J. Encyclopædia Britannica
Посилання
- МІКРОСКОП //Фармацевтична енциклопедія
- Как выбрать световой микроскоп
- Milestones in Light Microscopy, Nature Publishing
- Nikon MicroscopyU, tutorials from Nikon
- Molecular Expressions : Exploring the World of Optics and Microscopy, Florida State University.
- Microscopes made from bamboo at Nature.com
- Audio microscope glossary
- (англ.) Microscope.com Education center — освітній портал з мікроскопічного обладнання і технології.
Література
- Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2007. — Т. 2 : Л — Р. — 670 с. — .
- 100 найбільших відкриттів. Біологія (2005), Discovery
- Тер-Арутюнян Юрій. Сучасні мікроскопи (укр.)
- Ніконенко О. Г., Божок Ю. М. Сучасний світловий мікроскоп у навчанні, дослідженні та діагностиці. 2021, Київ: Книга-Плюс, 164 с.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Mikrosko p prilad dlya rozglyadannya dribnih nevidimih dlya neozbroyenogo oka predmetiv u zbilshenomu zobrazhenni Mikroskop Pershovidkrivach abo vinahidnikZaharij Yansen 1 2 d 2 1 i Gans Lippersgej 2 Mikroskop u VikishovishiMalyunok optichnogo mikroskopa zi slovnika Webster s New International Dictionary 1911 1 okulyar 2 revolver dlya zmini ob yektiviv 3 ob yektiv 4 kremalyera dlya grubogo navedennya 5 mikrometrichnij gvint dlya tochnogo navedennya 6 predmetnij stolik 7 dzerkalo 8 kondensor Suchasnij binokulyarnij mikroskop Suchasnij elektronnij mikroskop Istorichno pershim priladom yakij vikoristovuvali z takoyu metoyu buv optichnij mikroskop diya yakogo bazuyetsya na zalomlenni svitla sistemoyu linz Optichnij mikroskop daye zbilshennya do 3000 raziv U elektronnomu mikroskopi vinajdenomu v 30 h rokah 20 st zbilshene zobrazhennya oderzhuyut za dopomogoyu puchkiv elektroniv Vin daye zbilshennya v desyatki i sotni tisyach raziv Vinajdeni u 80 h rokah 20 st atomnij silovij mikroskop ta tunelnij mikroskop dozvolyayut rozglyadati zobrazhennya ob yektiv yadernogo masshtabu okremi atomi j molekuli Hid promeniv v mikroskopi vidbivayetsya vid dzerkalnoyi poverhni nizhche sposterezhuvanogo ob yekta prohodit kriz doslidzhuvanij ob yekt vhodit do ob yektiv mikroskopa zbilshuyetsya zavdyaki linzi ta okulyaru Chitkist regulyuyetsya okulyarom IstoriyaDokladnishe Hronologiya rozvitku mikroskopa Na pochatku XVII st u Yevropi pochali vikoristovuvali pershi mikroskopi Todishnih uchenih zahoplyuvala mozhlivist zbilshiti svit krihitnogo 1665 roku anglijskij uchenij Robert Guk vidkriv krihitni rozdili yaki nazvav klitinami bo voni jomu nagadali shozhi na klitki keliyi monahiv Ce sposterezhennya Guka vidkrilo shlyah do vidkrittya spershu mikroorganizmiv Antoni van Levenguk gollandskij torgovec sho zahopivsya naukoyu Diznavshis pro mikroskop Guka vin virishiv stvoriti svij Vin vlasnoruchno zrobiv mikroskop yakij skladavsya z dvoh latunnih plastin i malenkogo shmatochka skla sho vikonuye rol linzi Shob pracyuvati z nim treba poklasti zrazok na vistrya golki Yakomoga silnishe nablizhayuchi oko do linzi mozhna bulo bachiti vistrya golki j poklasti tudi komahu chi yakijs inshij zrazok 1675 roku van Levenguk vikoristovuvav takij mikroskop dlya doslidzhennya krapli vodi koli pobachiv shos nadzvichajne svit povnij istot yakih nihto nikoli ne bachiv mikroorganizmiv U jogo mikroskopa buv mehanichnij predmetnij stolik zasib dlya fokusuvannya vse te sho potribno dlya doslidzhennya zrazka KlasifikaciyaOptichnij mikroskop mikroskop v konstrukciyi yakogo vikoristovuyut nabir linz yaki pri pereglyadi zbilshuyut zobrazhennya dribnih ob yektiv Pobudovane za dopomogoyu linz zobrazhennya proyektuyetsya v okulyar Osvitlennya ob yektiv sho rozglyadayutsya vidbuvayetsya za dopomogoyu nevelikogo ruhomogo dzerkalcya yake kripitsya pid predmetnim stolikom Takij tip mikroskopiv ye tradicijnim a takozh vin prostij u vigotovlenni i vikoristanni Optichni mikroskopi podilyayutsya na monokulyarni binokulyarni zalezhno vid kilkosti okulyariv i sposobu pereglyadu zobrazhennya Cifrovij mikroskop mikroskop v yakomu zobrazhennya otrimuyut za dopomogoyu vbudovanoyi elektronnoyi videokameri na osnovi PZZ abo KMON sensora U takih mikroskopah yak pravilo ne peredbacheno okulyar dlya sposterezhennya za ob yektami lyudskim okom Same zh zobrazhennya vivoditsya na ekran Zalezhno vid tipu vivedennya zobrazhennya rozriznyayut i TB mikroskopi Trinokulyarni mikroskopi yavlyayut soboyu sumish optichnogo i cifrovogo tipiv mikroskopa U nih krim dvoh standartnih optichnih okulyariv ye tretij okulyar dlya filmuvannya procesu na specialnu videokameru sposterezhennya i vivedennya cifrovogo zobrazhennya na ekran Fluorescentnij mikroskop specializovanij optichnij mikroskop priznachenij dlya vivchennya vlastivostej abo neorganichnih rechovin z vikoristannyam yavisha fluorescenciyi lyuminescenciyi Pri comu mozhlivo provoditi doslidzhennya zrazkiv pid diyeyu UF viprominyuvannya v prohidnomu abo vidbitomu osvitlenni Fluorescentnij mikroskop skladayetsya z dzherela svitla zbudlivogo detektora sho reyestruye viprominyuvannya fluorofora i optichnoyi sistemi yaka zabezpechuye fokusuvannya svitla i zbilshennya ob yekta Elektronnij mikroskop nadpotuzhnij prilad yakij vikoristovuye na vidminu vid optichnogo mikroskopa zamist svitlovogo potoku puchok elektroniv Takij tip mikroskopiv nabagato potuzhnishij za zvichajni svitlovi mikroskopi a rozdilna zdatnist vishe v 1000 10 000 raziv Stereomikroskop specializovanij tip mikroskopiv yakij daye ob yemne zobrazhennya sposterezhuvanogo ob yekta Stereomikroskopi vikoristovuyut dlya tochnishogo viznachennya formi rozmiriv budovi ta bagatoh inshih harakteristik mikroob yektiv Stereomikroskopi buvayut analogovimi abo cifrovimi pristrij dlya doslidzhennya duzhe malih ob yektiv rozmiri yakih porivnyanni z dovzhinoyu rentgenivskoyi hvili Zasnovanij na vikoristanni elektromagnitnogo viprominyuvannya z dovzhinoyu hvili vid 0 01 do 1 nanometra klas mikroskopiv dlya otrimannya zobrazhennya poverhni i yiyi lokalnih harakteristik Proces pobudovi zobrazhennya osnovanij na skanuvanni poverhni zondom U zagalnomu vipadku dozvolyaye otrimati trivimirne zobrazhennya poverhni topografiyu z visokoyu rozdilnoyu zdatnistyu Podilyayutsya na taki osnovni tipi Atomno silovij mikroskop mikroskop sho dozvolyaye otrimuvati zobrazhennya poverhni ob yektiv iz rozdilnoyu zdatnistyu poryadku kilkoh nanometriv ta manipulyuvati nanoskopichnimi ob yektami napriklad okremimi molekulami Tunelnij mikroskop mikroskop sho dozvolyaye otrimuvati zobrazhennya poverhni tverdih til praktichno na atomnomu rivni za rahunok tunelyuvannya elektroniv tip mikroskopiv sho zabezpechuye rozdilnu zdatnist krashe nizh u zvichajnogo optichnogo mikroskopa Pidvishennya rozdilnosti dosyagayetsya detektuvannyam rozsiyuvannya svitla vid doslidzhuvanogo ob yekta na vidstanyah menshih nizh dovzhina hvili svitla Div takozhOptichnij mikroskop Elektronnij mikroskop Tunelnij mikroskop Skanuyuchij elektronnij mikroskop Transmisijnij elektronnij mikroskop Mikroskop suzir ya Densitometriya elektronnoyi hmarki Mikroskopiya Mikroskopichnij analizPrimitkihttps www aps org publications apsnews 200403 history cfm Shannon R R Ford B J Encyclopaedia Britannica d Track Q5375741PosilannyaMIKROSKOP Farmacevtichna enciklopediya Kak vybrat svetovoj mikroskop Milestones in Light Microscopy Nature Publishing Nikon MicroscopyU tutorials from Nikon Molecular Expressions Exploring the World of Optics and Microscopy Florida State University Microscopes made from bamboo at Nature com Audio microscope glossary angl Microscope com Education center osvitnij portal z mikroskopichnogo obladnannya i tehnologiyi LiteraturaMala girnicha enciklopediya u 3 t za red V S Bileckogo D Donbas 2007 T 2 L R 670 s ISBN 57740 0828 2 100 najbilshih vidkrittiv Biologiya 2005 Discovery Ter Arutyunyan Yurij Suchasni mikroskopi ukr Nikonenko O G Bozhok Yu M Suchasnij svitlovij mikroskop u navchanni doslidzhenni ta diagnostici 2021 Kiyiv Kniga Plyus 164 s