Мби 1 микроскоп как пользоваться
Микроскоп МБИ-1
МБИ-1 (микроскоп биологический исследовательский) предназначен для исследования прозрачных объектов в проходящем свете в светлом поле. Может применяться в медицине, биологии, бактериологии, ботаники. Представляет собой среднюю модель биологического микроскопа.
Имеет характерный черный (глянцевый) цвет, что внешне выделяет его в линейке “единичек” (МБР-1, МБД-1). По своей конфигурации и внешнему виду микроскоп МБИ-1 очень близок к ранней версии микроскопа МБР-1, который тоже был исполнен в черном (но матовом) цвете. Отличительной особенностью МБИ-1, помимо соответствующей маркировки на микрометрическом узле и цвета, является размещение шкалы микрометрической настройки, которая находится не с права, а слева (при условии, что штатив микроскопа находится ближе к наблюдателю).
Микроскоп имеет съемный наклонный тубус.
Предметный столик микроскопа расположен горизонтально; барашки грубой подачи и микрофокусировки находятся в нижней части корпуса микроскопа.
Прилагаемый к микроскопу набор объективов и окуляров обеспечивает возможность визуального наблюдения объектов при увеличении микроскопа от 56 до 1350х.
Фотографирование объектов на микроскопе МБИ-1 может производиться с помощью микрофотонасадки МФН-1, которая в комплект микроскопа не входит, но может быть приобретена отдельно.
ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА МИКРОСКОПА
Схема оптики состоит из:
Пучок лучей от естественного или искусственного источника света падает на зеркало 18, отражающее и направляющее этот пучок на апертурную диафрагму 19. Затем пучок лучей проходит через конденсор 8 и рассматриваемый объект, освещая его, и далее идет в объектив 9. Конденсор 8 проектирует апертурную диафрагму 19 в зрачок объектива 9, благодаря чему и осуществляется наиболее интенсивное и равномерное освещение объекта.
Призма 20 изменяет ход лучей, направляя ось пучка под углом 45° к вертикали. Такое положение оси обеспечивает удобство при работе с микроскопом. Объектив 9 изображает объект в фокальной плоскости окуляра 10, который служит для рассматривания увеличенного изображения объекта.
Ход лучей в микроскопе показан на рис. 1. Пунктирной линией представлен ход лучей, дающих изображение центральной части препарата, сплошной линией — ход лучей, ограничивающих поле зрения микроскопа.
Длина тубуса (включая ход лучей в призме) равна 160 мм.
КОНСТРУКЦИЯ МИКРОСКОПА
На рис. 2 показан общий вид микроскопа, а на рис. 1 — его разрез и схема оптики. Основными частями микроскопа являются башмак 1, коробка с микромеханизмом 2, предметный столик 3, тубусодержатель 4, наклонный тубус 5, револьвер на салазках 6, кронштейн 7 конденсора, конденсор 8, объективы 9 и окуляр 10.
Основание штатива — башмак — представляет собой опору подковообразной формы с тремя опорными площадками снизу, что придает микроскопу устойчивое положение на столе.
Коробка микромеханизма представляет собой прямоугольный параллелепипед, привинченный винтами к башмаку. С одной стороны коробка микромеханизма несет направляющую для кронштейна конденсора, с другой — для тубусодержателя. Внутри коробки находится микромеханизм для точной фокусировки микроскопа.
Микромеханизм представляет собой систему зубчатых колес и рычага; устройство его показано на рис. 1.
Микромеханизм приводится в действие вращением барашков 11, расположенных с правой и левой стороны. Слева на оси барашков закреплен барабан со шкалой, разделенной на 50 частей. Каждое пятое деление обозначено цифрами от «0» до «9». Цена одного деления — 0,002 мм. По шкале можно определить величину подъема или опускания тубуса, а именно: цифра «1» означает, что тубус передвинулся на 0,01 мм, «2» — на 0,02 мм и т. д.
Один оборот барашка соответствует перемещению тубуса на 0,1 мм. Общая величина перемещения тубуса от упора до упора 2,24-2,4 мм. Крайние положения тубуса определяются рисками, нанесенными на коробке микромеханизма. На подвижной части нанесена одна риска, а на неподвижной — две риски, соответствующие двум крайним положениям тубуса. Микромеханизм перемещает тубус вместе с механизмом грубой подачи. При вращении барашков грубой и тонкой подачи по часовой стрелке (если смотреть на микроскоп справа) тубус микроскопа опускается, при вращении против часовой стрелки — поднимается.
Предметный столик укрепляется на специальном кронштейне; последний в свою очередь закреплен на коробке микромеханизма. Верхняя часть предметного столика может вращаться, для чего необходимо освободить винт 12, находящийся с правой стороны микроскопа, и вращать столик рукой за накатанную часть. Кроме того, при помощи двух винтов 13. находящихся справа и слева, и пружины в передней части столика, столик может перемещаться на 8 мм, что позволяет привести препарат в центр поля зрения.
На верхней поверхности столика имеются 7 отверстий: четыре средних—служат для установки пружинных клемм, прижимающих препарат, — три крайних — для крепления накладного препаратоводителя, который в комплект микроскопа не входит и приобретается отдельно.
Тубусодержатель, имеющий форму дуги, в нижней своей части несет направляющую и трибку с двумя барашками 14, служащими для грубой подачи тубуса. Поворотом одного барашка относительно другого можно регулировать легкость хода грубой подачи по желанию исследователя. В верхней части тубусодержатель несет головку 15 с клиновой направляющей для крепления револьвера и гнездом, предназначенным для крепления наклонной монокулярной, вертикальной и бинокулярной насадок (две последние в комплект микроскопа не входят и приобретаются отдельно). Форма тубусодержателя позволяет ставить на столик микроскопа предметы больших размеров.
Размеры направляющих тубусодержателя обеспечивают перемещение тубуса в пределах 50 мм.
Наклонная монокулярная насадка вставляется в гнездо головки тубусодержателя и крепится в нем винтом 16. Наклонный тубус можно повернуть вокруг вертикальной оси в любое положение по выбору исследователя.
Револьвер для крепления и быстрой смены объективов имеет на сферической части четыре отверстия с резьбой для ввинчивания объективов. Правильное центричное положение объективов обеспечивается фиксатором, расположенным внутри револьвера. Револьвер и его отверстия для объективов центрированы относительно оси тубуса с такой точностью, что при переходе от слабого объектива к более сильному, точка препарата, установленная в центре поля зрения при слабом объективе, всегда останется в поле зрения и более сильного объектива.
В верхней части револьвера имеется направляющая типа «ласточкина хвоста», служащая для вдвигания его в головку тубусодержателя. Правильное положение револьвера относительно оси тубуса фиксируется винтом 17. Гайку и винт ни в коем случае нельзя отвинчивать, так как этим нарушается правильная центрировка револьвера.
Так как завод прикладывает к микроскопу только три объектива, то во избежание загрязнения револьвера в одно из четырех отверстий револьвера ввертывается специальная заглушка, которая может быть снята при наличии у заказчика дополнительных объективов.
Кронштейн 7 конденсора расположен на направляющей коробки микромеханизма и при помощи барашка трибки и рейки может перемещаться в пределах 20 мм.
Кронштейн несет цилиндрическую гильзу для конденсора. Конденсор 8 крепится в гильзе винтом, расположенным с передней стороны кольца кронштейна. С правой стороны ось трибки кронштейна несет гайку с двумя отверстиями. Поворачивая эту гайку специальным ключом, можно отрегулировать легкость хода кронштейна так, чтобы он самопроизвольно не опускался и ход его был бы достаточно легким. Эта возможность регулировки особенно важна при применении конденсора с фазовоконтрастным устройством КФ-1 или с панкратической системой ПК-1.
Конденсор микроскопа — двухлинзовый имеет апертуру 1,2 и снабжен ирисовой диафрагмой и откидной оправой светофильтра. Верхняя фронтальная линза конденсора может быть снята (при этом апертура конденсора снижается до 0,5) при работе с малыми увеличениями, например, с объективом 8х. Подъем конденсора с кронштейном ограничен упором так, что в его крайнем верхнем положении между плоскостью предметного столика и фронтальной линзой остается зазор в 0,1 мм.
При применении иммерсионного масла между фронтальной линзой и предметным стеклом апертура конденсора равна 1,2, без иммерсионного масла — приблизительно единице.
Зеркало микроскопа имеет две отражающие поверхности: плоскую и вогнутую. Вогнутое зеркало применяется редко и, как правило, при работе без конденсора с объективами малых увеличений.
ПРАВИЛА ПО УХОДУ ЗА МИКРОСКОПОМ
Микроскоп МБИ-1 отправляется с завода тщательно проверенным и может безотказно работать продолжительное время, но для этого необходимо содержать его всегда в чистоте и предохранять от механических повреждений. Заводская упаковка обеспечивает сохранность микроскопа при его перевозке: через дно футляра, при помощи винта, микроскоп скрепляется с футляром, а на ножку микроскопа под тубусодержатель помещается предохранительная деревянная колодка для выключения микромеханизма.
В нерабочее время микроскоп надо убирать в футляр или накрывать стеклянным колпаком.
Для сохранения внешнего вида микроскопа необходимо, время от времени, после тщательного удаления пыли, протирать его мягкой тряпочкой, пропитанной бескислотным вазелином, а затем обтирать сухой, мягкой, чистой тряпкой.
Микроскоп отправляется с завода смазанным особой смазкой. Если смазка в направляющих грубого движения микроскопа и его осветительного устройства или подвижной части столика сильно загрязнится и загустеет, то, смыв ее ксилолом или бензином и обтерев трущиеся поверхности чистой тряпочкой, нужно слегка смазать их бескислотным вазелином или специальной смазкой.
Сохраняя в порядке и чистоте металлические детали микроскопа, исключительное внимание необходимо обращать на чистоту его оптических частей, особенно объективов.
Чтобы предохранить призму от оседания пыли на ее поверхности, надо всегда оставлять один из окуляров в тубусе микроскопа.
Касаться пальцами поверхностей линз нельзя.
В случае, если на последнюю линзу объектива, глубоко сидящую в оправе, попала пыль, то ее поверхность протирается очень осторожно чистой батистовой тряпочкой, навернутой на деревянную палочку и слегка смоченной чистым бензином или эфиром.
Если пыль окажется на внутренних поверхностях объективов и окуляров, то для чистки рекомендуется их отослать в специальную мастерскую, так как развинчивать и разбирать объектив самим нельзя.
После работы иммерсионное масло должно быть удалено с объектива; для этой цели употребляют чистые батистовые тряпочки. Сначала снимают масло сухой тряпочкой и окончательно тряпочкой, смоченной бензином, наркозным эфиром или ксилолом.
Таким же образом удаляется иммерсионное масло с конденсора и препарата.
ПРИМЕЧАНИЕ. Недопустимо использование взамен иммерсионного масла суррогатов (касторки, минерального масла и т.п.).
МБИ- 1



МИКРОСКОП МБИ-1
МБИ-1 (микроскоп биологический исследовательский) предназначен для исследования прозрачных объектов в проходящем свете в светлом поле. Может применяться в медицине, биологии, бактериологии, ботаники. Представляет собой среднюю модель биологического микроскопа.
Имеет характерный черный (глянцевый) цвет, что внешне выделяет его в линейке «единичек» (МБР-1, МБД-1). По своей конфигурации и внешнему виду микроскоп МБИ-1 очень близок к ранней версии микроскопа МБР-1, который тоже был исполнен в черном (но матовом) цвете. Отличительной особенностью МБИ-1, помимо соответствующей маркировки на микрометрическом узле и цвета, является размещение шкалы микрометрической настройки, которая находится не с права, а слева (при условии, что штатив микроскопа находится ближе к наблюдателю).
Микроскоп имеет съемный наклонный тубус.
Предметный столик микроскопа расположен горизонтально; барашки грубой подачи и микрофокусировки находятся в нижней части корпуса микроскопа.
Прилагаемый к микроскопу набор объективов и окуляров обеспечивает возможность визуального наблюдения объектов при увеличении микроскопа от 56 до 1350х.
Фотографирование объектов на микроскопе МБИ-1 может производиться с помощью микрофотонасадки МФН-1, которая в комплект микроскопа не входит, но может быть приобретена отдельно.
ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА МИКРОСКОПА
Схема оптики состоит из:
Пучок лучей от естественного или искусственного источника света падает на зеркало 18, отражающее и направляющее этот пучок на апертурную диафрагму 19. Затем пучок лучей проходит через конденсор 8 и рассматриваемый объект, освещая его, и далее идет в объектив 9. Конденсор 8 проектирует апертурную диафрагму 19 в зрачок объектива 9, благодаря чему и осуществляется наиболее интенсивное и равномерное освещение объекта.
Призма 20 изменяет ход лучей, направляя ось пучка под углом 45° к вертикали. Такое положение оси обеспечивает удобство при работе с микроскопом. Объектив 9 изображает объект в фокальной плоскости окуляра 10, который служит для рассматривания увеличенного изображения объекта.
Ход лучей в микроскопе показан на рис. 1. Пунктирной линией представлен ход лучей, дающих изображение центральной части препарата, сплошной линией — ход лучей, ограничивающих поле зрения микроскопа.
Длина тубуса (включая ход лучей в призме) равна 160 мм.
КОНСТРУКЦИЯ МИКРОСКОПА
На рис. 2 показан общий вид микроскопа, а на рис. 1 — его разрез и схема оптики. Основными частями микроскопа являются башмак 1, коробка с микромеханизмом 2, предметный столик 3, тубусодержатель 4, наклонный тубус 5, револьвер на салазках 6, кронштейн 7 конденсора, конденсор 8, объективы 9 и окуляр 10.
Основание штатива — башмак — представляет собой опору подковообразной формы с тремя опорными площадками снизу, что придает микроскопу устойчивое положение на столе.
Коробка микромеханизма представляет собой прямоугольный параллелепипед, привинченный винтами к башмаку. С одной стороны коробка микромеханизма несет направляющую для кронштейна конденсора, с другой — для тубусодержателя. Внутри коробки находится микромеханизм для точной фокусировки микроскопа.
Микромеханизм представляет собой систему зубчатых колес и рычага; устройство его показано на рис. 1.
Микромеханизм приводится в действие вращением барашков 11, расположенных с правой и левой стороны. Слева на оси барашков закреплен барабан со шкалой, разделенной на 50 частей. Каждое пятое деление обозначено цифрами от «0» до «9». Цена одного деления — 0,002 мм. По шкале можно определить величину подъема или опускания тубуса, а именно: цифра «1» означает, что тубус передвинулся на 0,01 мм, «2» — на 0,02 мм и т. д.
Один оборот барашка соответствует перемещению тубуса на 0,1 мм. Общая величина перемещения тубуса от упора до упора 2,24-2,4 мм. Крайние положения тубуса определяются рисками, нанесенными на коробке микромеханизма. На подвижной части нанесена одна риска, а на неподвижной — две риски, соответствующие двум крайним положениям тубуса. Микромеханизм перемещает тубус вместе с механизмом грубой подачи. При вращении барашков грубой и тонкой подачи по часовой стрелке (если смотреть на микроскоп справа) тубус микроскопа опускается, при вращении против часовой стрелки — поднимается.
Предметный столик укрепляется на специальном кронштейне; последний в свою очередь закреплен на коробке микромеханизма. Верхняя часть предметного столика может вращаться, для чего необходимо освободить винт 12, находящийся с правой стороны микроскопа, и вращать столик рукой за накатанную часть. Кроме того, при помощи двух винтов 13. находящихся справа и слева, и пружины в передней части столика, столик может перемещаться на 8 мм, что позволяет привести препарат в центр поля зрения.
На верхней поверхности столика имеются 7 отверстий: четыре средних—служат для установки пружинных клемм, прижимающих препарат, — три крайних — для крепления накладного препаратоводителя, который в комплект микроскопа не входит и приобретается отдельно.
Тубусодержатель, имеющий форму дуги, в нижней своей части несет направляющую и трибку с двумя барашками 14, служащими для грубой подачи тубуса. Поворотом одного барашка относительно другого можно регулировать легкость хода грубой подачи по желанию исследователя. В верхней части тубусодержатель несет головку 15 с клиновой направляющей для крепления револьвера и гнездом, предназначенным для крепления наклонной монокулярной, вертикальной и бинокулярной насадок (две последние в комплект микроскопа не входят и приобретаются отдельно). Форма тубусодержателя позволяет ставить на столик микроскопа предметы больших размеров.
Размеры направляющих тубусодержателя обеспечивают перемещение тубуса в пределах 50 мм.
Наклонная монокулярная насадка вставляется в гнездо головки тубусодержателя и крепится в нем винтом 16. Наклонный тубус можно повернуть вокруг вертикальной оси в любое положение по выбору исследователя.
Револьвер для крепления и быстрой смены объективов имеет на сферической части четыре отверстия с резьбой для ввинчивания объективов. Правильное центричное положение объективов обеспечивается фиксатором, расположенным внутри револьвера. Револьвер и его отверстия для объективов центрированы относительно оси тубуса с такой точностью, что при переходе от слабого объектива к более сильному, точка препарата, установленная в центре поля зрения при слабом объективе, всегда останется в поле зрения и более сильного объектива.
В верхней части револьвера имеется направляющая типа «ласточкина хвоста», служащая для вдвигания его в головку тубусодержателя. Правильное положение револьвера относительно оси тубуса фиксируется винтом 17. Гайку и винт ни в коем случае нельзя отвинчивать, так как этим нарушается правильная центрировка револьвера.
Так как завод прикладывает к микроскопу только три объектива, то во избежание загрязнения револьвера в одно из четырех отверстий револьвера ввертывается специальная заглушка, которая может быть снята при наличии у заказчика дополнительных объективов.
Кронштейн 7 конденсора расположен на направляющей коробки микромеханизма и при помощи барашка трибки и рейки может перемещаться в пределах 20 мм.
Кронштейн несет цилиндрическую гильзу для конденсора. Конденсор 8 крепится в гильзе винтом, расположенным с передней стороны кольца кронштейна. С правой стороны ось трибки кронштейна несет гайку с двумя отверстиями. Поворачивая эту гайку специальным ключом, можно отрегулировать легкость хода кронштейна так, чтобы он самопроизвольно не опускался и ход его был бы достаточно легким. Эта возможность регулировки особенно важна при применении конденсора с фазовоконтрастным устройством КФ-1 или с панкратической системой ПК-1.
Конденсор микроскопа — двухлинзовый имеет апертуру 1,2 и снабжен ирисовой диафрагмой и откидной оправой светофильтра. Верхняя фронтальная линза конденсора может быть снята (при этом апертура конденсора снижается до 0,5) при работе с малыми увеличениями, например, с объективом 8х. Подъем конденсора с кронштейном ограничен упором так, что в его крайнем верхнем положении между плоскостью предметного столика и фронтальной линзой остается зазор в 0,1 мм.
При применении иммерсионного масла между фронтальной линзой и предметным стеклом апертура конденсора равна 1,2, без иммерсионного масла — приблизительно единице.
Зеркало микроскопа имеет две отражающие поверхности: плоскую и вогнутую. Вогнутое зеркало применяется редко и, как правило, при работе без конденсора с объективами малых увеличений.
ПРАВИЛА ПО УХОДУ ЗА МИКРОСКОПОМ
Микроскоп МБИ-1 отправляется с завода тщательно проверенным и может безотказно работать продолжительное время, но для этого необходимо содержать его всегда в чистоте и предохранять от механических повреждений. Заводская упаковка обеспечивает сохранность микроскопа при его перевозке: через дно футляра, при помощи винта, микроскоп скрепляется с футляром, а на ножку микроскопа под тубусодержатель помещается предохранительная деревянная колодка для выключения микромеханизма.
В нерабочее время микроскоп надо убирать в футляр или накрывать стеклянным колпаком.
Для сохранения внешнего вида микроскопа необходимо, время от времени, после тщательного удаления пыли, протирать его мягкой тряпочкой, пропитанной бескислотным вазелином, а затем обтирать сухой, мягкой, чистой тряпкой.
Микроскоп отправляется с завода смазанным особой смазкой. Если смазка в направляющих грубого движения микроскопа и его осветительного устройства или подвижной части столика сильно загрязнится и загустеет, то, смыв ее ксилолом или бензином и обтерев трущиеся поверхности чистой тряпочкой, нужно слегка смазать их бескислотным вазелином или специальной смазкой.
Сохраняя в порядке и чистоте металлические детали микроскопа, исключительное внимание необходимо обращать на чистоту его оптических частей, особенно объективов.
Чтобы предохранить призму от оседания пыли на ее поверхности, надо всегда оставлять один из окуляров в тубусе микроскопа.
Касаться пальцами поверхностей линз нельзя.
В случае, если на последнюю линзу объектива, глубоко сидящую в оправе, попала пыль, то ее поверхность протирается очень осторожно чистой батистовой тряпочкой, навернутой на деревянную палочку и слегка смоченной чистым бензином или эфиром.
Если пыль окажется на внутренних поверхностях объективов и окуляров, то для чистки рекомендуется их отослать в специальную мастерскую, так как развинчивать и разбирать объектив самим нельзя.
После работы иммерсионное масло должно быть удалено с объектива; для этой цели употребляют чистые батистовые тряпочки. Сначала снимают масло сухой тряпочкой и окончательно тряпочкой, смоченной бензином, наркозным эфиром или ксилолом.
Таким же образом удаляется иммерсионное масло с конденсора и препарата.
ПРИМЕЧАНИЕ. Недопустимо использование взамен иммерсионного масла суррогатов (касторки, минерального масла и т.п.).
Правила работы с микроскопом МБР-1
Тема 2.3 Методы микроскопии, техники микроскопии
История развития микроскопа
Впервые изобретен Галилео Галилеем в 1610 году в Италии. Микроскоп увеличивал в 20 раз.
Петр I познакомился с Левенгуком будучи в Англии, заинтересовался микроскопией и привез образцы в Россию.
Расцвет отечественной микроскопии в 70-е годы, когда ЛОМО выпустило большое количество микроскопов.
На протяжении всех лет микроскопы усовершенствовались, но принцип работы не изменялся.
Основные виды микроскопов: световые, электронные, люминисцентные, есть еще ультразвуковые, инфракрасные.
Наиболее распространенные – проходящего света «Биологические». На их основе стереоскопические светлого и темного поля, фазовоконтрастные, поляризационные(2фильтра)
Невооруженным глазом с расстояния 25 см человек различает 1 деталь от другой на расстоянии 0,008мм. Оптические микроскопы в настоящее время увеличивают в 1500-2000 раз. Увеличение ограниченно дифракцией т.к. его разрешающая способность ограниченна длиной светового пучка.
В 1930 год создан электронный микроскоп который дает увеличение в 100 тысяч раз больше светового. За счет малой величины длины волны электронов достигается высокое разрешение.
Впервые в электронном микроскопе был изучен возбудитель полиомиелита, строение митохондрии, ДНК.
Строение микроскопа
Микроскоп – оптический прибор, предназначенный для рассмотрения объектов, не видимых вооруженным взглядом
Микроскоп МБР-1 (МБИ-1, «Биолам»)
Имеет механическую и оптическую часть.
К механической части относится: штатив, предметный столик, тубус, револьвер, макро- и микрометрические винты.
Окуляр в верхней части тубуса. Увеличение:*7; *10;*15
Объектив ввинчивается в гнездо револьвера. Различают объектив малого увеличения(*8), объектив большого увеличения (*40), и иммерсионный объектив (*90), используемый для изучения наиболее мелких объектов.
Общее увеличение микроскопа равно увеличению окуляра, умноженному на увеличение объектива
Осветительная частьмикроскопа состоит из зеркала, конденсора и диафрагмы.
Штатив состоит из массивного подковообразного основания, придающего микроскопу необходимую устойчивость. От середины основания вверх отходит тубусодержатель, изогнутый почти под прямым углом, к нему прикреплен тубус, расположенный наклонно.
На штативе укреплен предметный столик с круглым отверстием в центре. На столик помещают рассматриваемый предмет (отсюда название «предметный»). Через отверстие в центре столика проходит луч света, позволяющий рассматривать объект в проходящем свете.
На боковых сторонах штатива (ниже предметного столика) находятся два винта, служащие для передвижения тубуса.
Макрометрический винт, или кремальера, имеет большой диск и при вращении поднимает или опускает тубус для ориентировочной наводки на фокус. Этим винтом пользуются при малом (слабом) увеличении, при этом объект изучают в одной плоскости.
Микрометрический винт, имеющий наружный диск меньшего диаметра, при вращении незначительно перемещает тубус и служит для точной наводки на фокус. Этим винтом пользуются при работе с большим (сильным) увеличением, что позволяет рассматривать детали и части объекта, лежащие на разной глубине. Микрометрическим винтом пользуются тогда, когда с помощью макровинта объект поставлен точно в фокус. Вращать микрометрический винт можно только вполоборота в обе стороны. Благодаря разным размерам нужный винт можно найти на ощупь. Микрометрический винт может иметь вид плоской пластинки, расположенной на основании микроскопа.
Оптическая часть микроскопа представлена окулярами и объективами.
Окуляр (лат. ocullus — глаз) находится в верхней части тубуса и обращен к глазу наблюдателя. Окуляр представляет собой систему линз, заключенных в металлическую гильзу цилиндрической формы. Цифра на верхней поверхности окуляра означает кратность его увеличения (х7, х10, х15). Окуляр можно вынимать из тубуса и по мере необходимости заменять другим. На нижней части тубуса находится вращающаяся пластинка, или револьвер (лат. revolve — вращаю), имеющий три гнезда для объективов. Как окуляр объектив представляет собой систему линз, заключенных в общую металлическую оправу. Объектив ввинчивается в гнездо револьвера. На боковой стороне объектива цифрой обозначена кратность увеличения. Различают объектив малого увеличения (х8), объектив большого увеличения (х40) и иммерсионный объектив (х90), используемый для изучения наиболее мелких объектов.
Общее увеличение монокулярного микроскопа равно увеличению окуляра, умноженному на увеличение объектива.
Общее увеличение бинокулярного микроскопа равно: окуляр* на 1,5(собственное увеличение) *объектив. (10*1,5)*8=120
Изображение в микроскопе обратное.
Зеркало укреплено подвижно на штативе ниже предметного столика, благодаря чему его можно вращать в любом направлении. По отношению к источнику света зеркало устанавливают так, чтобы отраженные им лучи наилучшим образом осветили поле зрения микроскопа. Отбрасываемый зеркалом луч света проходит через отверстие в центре предметного столика и освещает объект. Зеркало имеет две поверхности — вогнутую и плоскую. Вогнутая поверхность сильнее концентрирует световые лучи и поэтому используется при более слабом освещении (искусственный свет).
Конденсор находится между зеркалом и предметным столиком. Он состоит из двух-трех линз, заключенных в общую оправу. Луч света, отбрасываемый зеркалом, Проходит через систему линз конденсора. Регулируя положение конденсора (выше, ниже), можно изменять интенсивность освещенности объекта. Для перемещения конденсора используют винт, находящийся впереди микро- и макрометрических винтов. При опускании конденсора освещенность уменьшается, при поднятии (к предметному столику) — увеличивается.
Ирисовая диафрагма, вмонтированная в нижнюю часть конденсора, регулирует освещение. Диафрагма состоит из пластинок, расположенных по кругу и частично перекрывающих друг друга таким образом, что в центре остается отверстие для прохождения светового луча. С помощью специальной ручки, расположенной на конденсоре с правой стороны, можно менять положение пластинок диафрагмы относительно друг друга, уменьшая или увеличивая отверстие. Максимально суженная диафрагма способствует наибольшей четкости изображения, что важно при рассмотрении прозрачных объектов.
Правила работы с микроскопом МБР-1
При переносе микроскоп рекомендуется брать правой рукой за ручку штатива, а левой поддерживать его снизу.
1. Установите микроскоп так, чтобы его зеркало находилось напротив источника света.
2. Поставьте в рабочее положение объектив малого увеличения. Для этого поворачивайте револьвер до тех пор, пока нужный объектив не займет срединное положение по отношению к тубусу и предметному столику (встанет над отверстием столика). Когда объектив занимает срединное (центрированное) положение, в револьвере срабатывает устройство — защелка; при этом раздается легкий щелчок, и револьвер фиксируется.
Внимание. Изучение исследуемого объекта начинают с малого увеличения.
3. С помощью макрометрического винта поднимите объектив над столиком на высоту примерно 0,5 см. Откройте диафрагму и немного приподнимите конденсор.
4. Глядя в окуляр левым глазом, вращайте зеркало в разных направлениях до тех пор, пока поле зрения не будет освещено ярко и равномерно.
5. Положите на предметный столик исследуемый препарат покровным стеклом вверх так, чтобы объект находился в центре отверстия предметного столика.
6. Наблюдая в окуляр, медленно опустите тубус с помощью макрометрического винта так, чтобы объектив находился от препарата на расстоянии около 2 мм.
7. Смотрите в окуляр и медленно поднимайте тубус с помощью макрометрического винта до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение объекта (фокусное расстояние для малого увеличения составляет приблизительно 0,5 см).
8. Чтобы перейти к рассмотрению объекта при большем увеличении микроскопа, необходимо центрировать исследуемый препарат, т.е. поместить объект или рассматриваемую его часть в центр поля зрения. Смотрите в окуляр до тех пор, пока объект не займет нужного положения. Если объект не отцентрирован, то при большом увеличении он останется вне поля зрения.
9. Вращая револьвер, поставьте над исследуемым препаратом объектив большего увеличения. При этом раздается легкий щелчок, и револьвер фиксируется.
10. Для тонкой фокусировки используйте микрометрический винт.
11. При зарисовке исследуемого препарата смотрите в окуляр левым глазом, а в альбом — правым.
При изучении в микроскопе мелких объектов используют иммерсионный (лат, immersia — погружать или окунать) объектив. При работе с этим объективом на покровное стекло помещают каплю раствора, имеющего показатель преломления такой же, как у стекла. Обычно для этого используют кедровое масло. Между линзой и покровным стеклом не остается воздушной прослойки, и луч света проходит через однородную среду без отклонения. При работе с иммерсионным объективом пункты 8 и 9 правил остаются в силе.
12. Опустите тубус (глядя на него сбоку) так, чтобы нижняя линза объектива погрузилась в каплю иммерсионного масла.
13. Затем, глядя в окуляр, с помощью микровинта осторожно (фокусное расстояние для объектива х90 еще меньше, чем для объектива х40) опускают, а затем поднимают объектив так, чтобы получить четкое изображение.
Внимание! Работа с иммерсионным объективом требует более интенсивного освещения поля зрения.
Препараты для микроскопирования готовят из крови, мочи, фекалий, колоний бактерий, тканей животных и растений и пр. В некоторых случаях приготовление препаратов несложно, в других — требует специальной техники.
Наиболее просто готовят так называемые нативные препараты,т.е. объекты в естественном их виде. В этом случае материал наносят на предметное стекло и покрывают тонким покровным стеклом. Иногда его смешивают с изотоническим раствором хлорида натрия или глицерином для разжижения, осветления и предохранения от высыхания. Так готовят препараты для микроскопического исследования осадка мочи, мокроты, фекалий.
Широко распространен метод окраски препаратов для микроскопирования. Способ окраски зависят от особенностей исследуемого материала и цели исследования.
Различные части препарата воспринимают краску по-разному, что делает их более четкими, позволяет отличить друг от друга отдельные структуры. Например, мазки крови окрашиваются азур-эозином для подсчета лейкоцитарной формулы, фуксином — для подсчета тромбоцитов, азуром II — для подсчета ретикулоцитов.
Для бактериоскопии — изучения под микроскопом микроорганизмов — существует большое количество методов окраски, в том числе и сложных — двумя и более красителями.
Существует негативный метод окраски, т.е. окрашивается фон препарата, на котором отчетливо видны неокрашенные микроорганизмы, например бледная трепонема.
Препарат для микроскопии не может быть толстым или плотным, так как луч света должен хорошо проходить сквозь него. Поэтому приготовление гистологических препаратов из тканей требует довольно сложной техники. Ткань обрабатывают спиртами, формалином шли фиксирующими смесями, пропитывают целлоидином, парафином или желатином. Затем получают тончайшие срезы ткани при помощи специального прибора — микротома. После этого срезы окрашивают гематоксилин-зозином, суданом, сложными смесями красителей, серебром и пр.
Специальные методы световой микроскопии
Темнополъная микроскопия (микроскопия в темном поле) основана на использовании специального конденсора, обеспечивающего освещение препарата косыми лучами, не попадающими в объектив. В отсутствии объектов поле зрения представляется темным. При наличии объектов луч света отражается ими в объектив, в результате чего появляется изображение в окуляре. Метод позволяет выявить структуры, размеры которых лежат за пределами разрешения светового микроскопа. Метод может использоваться для изучения живых клеток.
Поляризационная микроскопияиспользуется для изучения структур» обладающих свойствами анизотропии, или двойного лучепреломления. В поляризационном микроскопе на объект направляется поляризованный пучок света, который в дальнейшем пропускается через анализатор (расположенный между объективом и окуляром) — устройство, определяющее отклонение плоскости поляризации света вследствие его прохождения через объект. Тем самым выявляется закономерное пространственное расположение молекул в объекте.
Ультрафиолетовая микроскопиясвязана с освещением изучаемого объекта ультрафиолетовыми лучами, которые избирательно поглощаются его структурными компонентами. Так как ультрафиолетовые лучи имеют более короткую длину волны по сравнению с лучами видимой части спектра, разрешающая способность микроскопа увеличивается примерно вдвое. Невидимое изображение в ультрафиолетовом микроскопе преобразуется в видимое с помощью люминесцентного экрана или других устройств.
Флюоресцентная <люминесцентная) микроскопияиспользует способность некоторых веществ излучать видимый свет при освещении объекта ультрафиолетовыми лучами (аутофлюоресценция). В некоторых случаях (например, при выявлении катехоламинов методом Фалька) флюоресценция возникает после предварительной химической обработки ткани. Применяют также флюоресцентные красители (флюорохромы), связывающиеся с различными структурами или веществами в клетках и межклеточном веществе. Так, акридиновый оранжевый, связываясь с ДНК, дает свечение желто-зеленого цвета, а с РНК — красно-оранжевого. Флюоресцентные красители связывают (коньюгируют) со специфическими антителами для выявления соответствующих антигенов в тканях иммуногистохимическими методами (см. выше).
Практическая часть
Техника микроскопирования
Настройка света: Устанавливаем объектив 8, окуляр7-10. Конденсор поднят, диафрагма открыта. Естественный свет направляем в конденсор плоским зеркалом. Зеркало поворачиваем до тех пор, пока поле зрения не будет равномерно освещено.
Обзорная микроскопия. Рассматриваем под малым увеличением. Объектив 8. Конденсор опущен, диафрагма закрыта. Рабочее расстояние 10-12 мм.
Детальная микроскопия. Объектив 40. Конденсор (приподнят) в среднем положении. Диафрагма в среднем положении. Рабочее расстояние 2-3 мм.
Имерсионная микроскопия. Имерсионное масло. Конденсор поднят. Диафрагма открыта. Окуляр 15. Объектив 90 переводим так, что он погружается в иммерсионное масло. Рабочее расстояние 0,5-1см. Микровинтом устанавливаем фокус.

















