ο μικροσκόπιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά ιατρικά όργανα. Είναι απαραίτητο για τη διάγνωση πολλών ασθενειών.
Τι είναι το μικροσκόπιο;
Το μικροσκόπιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά ιατρικά όργανα.Με τη βοήθεια ενός μικροσκοπίου, πολύ μικρά αντικείμενα μπορούν να μεγεθυνθούν τόσο πολύ ώστε να μπορούν να αναπαρασταθούν γραφικά. Κατά κανόνα, τα αντικείμενα που πρέπει να εξεταστούν έχουν μέγεθος μικρότερο από την ανάλυση του ανθρώπινου ματιού. Η τεχνική με την οποία χρησιμοποιείται το μικροσκόπιο ονομάζεται μικροσκοπία.
Το μικροσκόπιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην ιατρική για να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει διάφορες εξετάσεις. Χρησιμοποιείται επίσης στη βιολογία και την επιστήμη υλικών.
Βασικά, το μικροσκόπιο είναι μια από τις πιο σημαντικές εφευρέσεις της ανθρωπότητας. Ένας μεγάλος αριθμός επιστημονικών και ιατρικών ερωτήσεων θα μπορούσε να απαντηθεί χρησιμοποιώντας αυτό το όργανο. Ο όρος μικροσκόπιο ή μικροσκοπία προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά. Ενώ ο Μικρός σημαίνει «πολύ μικρός» στα Γερμανικά, το Skopie σημαίνει «να κοιτάς».
Σχήματα, τύποι & τύποι
Γίνεται διάκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων μικροσκοπίου. Αυτά είναι το μικροσκόπιο φωτός, το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και το μικροσκόπιο ανιχνευτή σάρωσης. Η παλαιότερη και πιο γνωστή τεχνική είναι η μικροσκοπία φωτός. Δημιουργήθηκε γύρω στο 1595 από Ολλανδούς μύλους γυαλιών και τεχνικούς φακών. Τα αντικείμενα προβάλλονται σε μικροσκοπία φωτός μέσω ενός ή διαφορετικών γυάλινων φακών. Η μέγιστη ανάλυση ενός κλασικού μικροσκοπίου φωτός εξαρτάται από το μήκος κύματος του φωτός που χρησιμοποιείται. Υπάρχει περιορισμός περίπου 0,2 μικρομέτρων. Το όνομα για αυτό το όριο είναι το όριο Abbe. Έτσι ο Γερμανός φυσικός Ernst Abbe (1840-1905) περιέγραψε τους αντίστοιχους νόμους. Από τη δεκαετία του 1960 και μετά, αναπτύχθηκαν επίσης μικροσκόπια που ήταν πέρα από τα όρια ανάλυσης του Abbe.
Μια ακόμη υψηλότερη ανάλυση είναι δυνατή με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μικροσκοπίων. Αυτά τα όργανα κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1930. Ο Γερμανός ηλεκτρολόγος μηχανικός Ernst Ruska (1906-1988) ήταν ο εφευρέτης του μικροσκοπίου ηλεκτρονίων. Οι δέσμες ηλεκτρονίων έχουν μικρότερο μήκος κύματος από το φως, κάτι που επιτρέπει πιο προσεκτική εμφάνιση. Με αυτόν τον τρόπο, η ιατρική και η βιολογία είχαν ακόμη καλύτερες επιλογές εξέτασης, καθώς θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο για να ελέγξουν αντικείμενα που δεν ήταν πλέον δυνατά με ένα ελαφρύ μικροσκόπιο. Αυτά περιλαμβάνουν ένα. Ιοί, Prions, Chromatin και DNA.
Μια άλλη παραλλαγή του μικροσκοπίου είναι το μικροσκόπιο ατομικής δύναμης. Αναπτύχθηκε το 1985 από τους Gerd Binnig, Christoph Gerber και Calvin Quate. Το ειδικό μικροσκόπιο ανιχνευτή σάρωσης είναι εξοπλισμένο με λεπτές βελόνες που χρησιμοποιούνται για σάρωση επιφανειών. Η λειτουργικότητά τους βασίζεται σε μια διαφορετική αρχή.
Η χρήση μικροσκοπίων φωτός, μικροσκοπίων ανιχνευτή σάρωσης και μικροσκοπίων ηλεκτρονίων πραγματοποιείται σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές. Για παράδειγμα, υπάρχει το μικροσκόπιο μαγνητικού συντονισμού, το μικροσκόπιο ακτίνων Χ, το μικροσκόπιο υπερήχων, το μικροσκόπιο νευρώνων και το μικροσκόπιο ιόντων ηλίου.
Δομή & λειτουργικότητα
Η δομή ενός συμβατικού μικροσκοπίου αποτελείται από μια βάση που συνδέεται με ένα βαρύ πόδι και εξασφαλίζει τη σταθερότητα του οργάνου. Το φως παράγεται στην κάτω πλευρά με ηλεκτρική πηγή φωτός ή καθρέφτη. Με τη βοήθεια ενός ρυθμιζόμενου διαφράγματος, γνωστού ως συμπυκνωτή, το φως μπορεί να κατευθύνεται στη διαφάνεια από κάτω μέσω ενός ανοίγματος στο στάδιο του δείγματος. Το αντικείμενο που θα εξεταστεί τοποθετείται στη διαφάνεια. Δύο μεταλλικοί σφιγκτήρες εξασφαλίζουν τη σταθερότητα της διαφάνειας έτσι ώστε η εικόνα να μην ανακινείται.
Ένα άλλο σημαντικό συστατικό του μικροσκοπίου είναι η οπτική συσκευή. Αυτό περιλαμβάνει διαφορετικά αντικείμενα με διάφορους παράγοντες μεγέθυνσης που βρίσκονται στον περιστρεφόμενο πυργίσκο. Η μεγέθυνση είναι συνήθως 4x, 10x ή 40x. Επιπλέον, διατίθενται επίσης στόχοι 50x και 100x. Με τη βοήθεια ενός καθρέφτη που στεγάζεται στο τρίποδο, το φως φτάνει στο σωλήνα. Στη συνέχεια πέφτει στον προσοφθάλμιο φακό μέσω του οποίου μπορεί να προβληθεί το αντικείμενο.
Ένα ελαφρύ μικροσκόπιο λειτουργεί κοιτάζοντας το αντικείμενο πάνω στο φως. Το φως, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως διαδρομή δέσμης, ξεκινά από την πηγή φωτός κάτω από τη διαφάνεια. Το αντικείμενο διεισδύεται από το φως, το οποίο δημιουργεί μια πραγματική ενδιάμεση εικόνα με το φακό μέσα στο σωλήνα. Το προσοφθάλμιο του μικροσκοπίου λειτουργεί σαν μεγεθυντικός φακός, ο οποίος με τη σειρά του δημιουργεί μια σημαντικά διευρυμένη εικονική ενδιάμεση εικόνα.
Ιατρικά & οφέλη για την υγεία
Η χρήση του μικροσκοπίου έχει θεμελιώδη σημασία για την ιατρική. Χρησιμοποιείται κυρίως για την αξιολόγηση δειγμάτων ιστού, μικροοργανισμών, συστατικών αίματος και κυττάρων. Συγκεκριμένα, η ταυτοποίηση μικροβίων όπως βακτηρίων ή μυκήτων είναι συχνά απαραίτητη για τη διεξαγωγή κατάλληλης θεραπείας.
Με τη βοήθεια μικροσκοπικών εξετάσεων, οι ιατροί μπορούν να εντοπίσουν ορισμένα παθογόνα. Για το σκοπό αυτό, μολυσμένα δείγματα όπως αίμα, έκκριση τραύματος ή πύον εξετάζονται κάτω από ένα ελαφρύ μικροσκόπιο για τον προσδιορισμό του αιτιολογικού βακτηρίου. Ωστόσο, οι ιοί δύσκολα ανιχνεύονται με ένα μικροσκόπιο φωτός. Αυτό είναι δυνατό μόνο με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.
Οι μικροσκοπικές εξετάσεις παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου. Δείγματα ιστών που λαμβάνονται από βιοψία ή επίχρισμα κυττάρου εξετάζονται με το όργανο προκειμένου να αποσαφηνιστεί ένας ύποπτος καρκίνος. Αλλά το μικροσκόπιο παρέχει επίσης πολύτιμες πληροφορίες μετά την αφαίρεση του όγκου. Λοιπόν. ένα. προσδιορίστε τι είδους καρκίνος είναι και εάν ο όγκος είναι επιθετικός ή αναπτύσσεται αργά.
Πραγματοποιούνται ειδικές ιατρικές εξετάσεις με το μικροσκόπιο σε εργαστήρια παθολογίας που ειδικεύονται σε αυτήν τη διάγνωση.