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PRÁCTICA DE LABORATORIO No. 1
“MICROSCOPÍA BÁSICA Y MEDICIÓN DE ESTRUCTURAS Y ULTRAESTRUCTURAS”
NOMBRE DEL (LA) ESTUDIANTE: ________________________________________________.
KLASSE: 11 ______ IB
FECHA: ______________ 201__.
PROFESORES:
ISABEL BOHÓRQUEZ CHAUX, FRANZ VON GILGENHEIMB.
MONITOR DE LABORATORIO: HUMBERTO VARGAS BOLAÑO.
1. OBJETIVOS:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Identificar y nombrar las partes de un microscopio Primo Star de la marca Zeiss.
Medir el campo visual del microscopio en sus objetivos 4x, 10x y 40x.
Determinar el largo y ancho de una letra recortada de una revista y el grosor de un
cabello.
Calcular el aumento y el tamaño real de las estructuras y ultraestructuras observadas.
2. MATERIALES Y EQUIPOS:
Microscopio Primo Star de marca Zeiss, papel milimetrado, regla métrica transparente, 1
letra pequeña de revista, 1 cm de cabello, 1 porta objeto, 1 cubre objeto, portaobjetos con
preparados de células u organismos unicelulares, 1 pipeta de 5 ml y 1 beacker, calculadora.
3. REACTIVOS Y/O PREPARADOS:

Agua
4. MARCO TEÓRICO
4.1.
¿CÓMO SE ESTIMA EL TAMAÑO DE UNA CÉLULA BAJO EL MICROSCOPIO?
El microscopio óptico provee un aumento de hasta 1000x.
Debido a que las células de todos los organismos son demasiado pequeñas como para ser
visualizadas a simple vista, debemos usar microscopios para aumentarlas. Podemos ver una
célula a un aumento de hasta 1000x con un microscopio óptico, pero no podemos calcular su
tamaño real con tan sólo mirarlas. Sin embargo, podemos estimar su tamaño con precisión
haciendo un poco de matemáticas.
Instrucciones:
 Mira el revolver o torreta de tu microscopio e identifica las lentes del objetivo.
Normalmente encontrarás lentes de 4x, 10x, 40x y posiblemente 100x.
 Coloca el objetivo de 10x en posición, dejando la muestra a un lado por el momento.
Autopista al Mar, Carrera 46, Poste 89 Electricaribe
Teléfono: (57 – 5) 3598520 – Fax:(57 – 5) 3599924
[email protected] – www.colegioaleman.edu.co
 Enciende la fuente de luz del microscopio y ajústala para la comodidad del ojo mientras
miras por las lentes del ocular. Debes ver un círculo blanco de luz. Este es el "campo de
visión" de tu microscopio.
 Coloca tu regla métrica sobre la platina del microscopio y muévela hasta una posición donde
puedas verla claramente. Alinea un lado de la regla con el borde izquierdo del campo de
visión y mídelo. Esta medida es normalmente de 1,4 mm a 1,5 mm. Dado que 1 mm
equivale a 1.000 micrones, 1,4 mm equivalen a 1.400 micrones.
 Coloca tu portaobjetos en la platina del microscopio, y usa los tornillos macrométrico y
micrométrico para enfocar tu muestra.
 Estima cuántas células hay de un extremo al otro y tendrás la equivalencia al diámetro de
tu campo de visión. Luego, divide 1.400 micrones por este número para obtener una
estimación del tamaño de las células en micrones. Por ejemplo, supón que hay 8 paramecios
ubicados entre ambos extremos para hacer la equivalencia del diámetro del campo de
visión. Si divides 1.400 por 8, obtienes 175. Por consiguiente, el tamaño de cada
paramecio es aproximadamente de 175 micrones.
 Mejora esta medición cambiando a la lente del objetivo de 40x. Esto te dará un campo de
visión que es un cuarto del que te daba el objetivo de 10x (10x/40x=1/4). Al dividir
1.400 por 4 indica que el campo de visión para la lente de 40x es de 350 micrones
(1.400/4=350).
 Estimar
campo
dividir
decir,
4.2.
cuántas células hay entre un extremo y otro sería equivalente al diámetro del
de visión. Si el diámetro está ocupado por el largo de 2,5 organismos, puedes
350 por 2,5 para obtener una aproximación más cercana al tamaño de la célula (es
140 micrones).
¿CÓMO CALCULAR EL AUMENTO TOTAL QUE SE OBSERVA BAJO UN MICROSCOPIO
COMPUESTO?
Un microscopio compuesto es una de las piezas más comunes entre los equipos en un
laboratorio de biología de secundaria. A medida que observas a través de un microscopio
compuesto, puedes notar que tiene un aumento escrito en su lente ocular y otro aumento
escrito en su objetivo. Aunque la presencia de dos aumentos puede parecer confuso al
principio, puedes utilizar fácilmente los dos números para calcular el aumento total de un
objeto observado bajo el microscopio.
Instrucciones:
 Encuentra el aumento o el número impreso en el lente ocular del microscopio compuesto. El
lente ocular es la pieza por dónde miras. Normalmente, el lente tiene una magnificación de
10x.
 Busca el aumento impreso en el lente objetivo del microscopio que usas. El lente del objetivo
está justo por encima de la diapositiva o de la muestra que observas con el microscopio.
Muchos microscopios tienen múltiples lentes objetivos que giran, proporcionando diferentes
aumentos. Los aumentos objetivos más comunes son lentes de 4x, 10x, 40x y 100x.
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 Multiplica el aumento del lente ocular por el aumento del lente objetivo para determinar el
aumento total. Si el lente ocular es de 10x y el lente del objetivo es 10x, por ejemplo,
entonces el aumento total es de 100x. La ecuación es: magnificación ocular x aumento del
objetivo = aumento total.
5. PROCEDIMIENTO:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Escucha las indicaciones del profesor sobre la forma correcta como se debe transportar
el microscopio, y la técnica para una adecuada observación en sus distintos objetivos
(4x, 10x y 40x).
Dibuja el microscopio Primo Star de la marca Zeiss y nombra cada una de sus partes.
Reconozca cada una de sus partes y nómbrelas.
Mida el diámetro del campo visual del microscopio, con la ayuda del papel milimetrado.
Calcula las dimensiones (largo y ancho) de una letra y el diámetro de un cabello con la
ayuda del papel milimetrado montado sobre el portaobjeto. Dibuja en los objetivos 4x,
10x y 40x. Lea las indicaciones del marco teórico.
Calcula el tamaño de las estructuras y ultraestructuras que te asigne el profesor según
lo orientado en el marco teórico.
6. ACTIVIDADES DE TAREA:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
Anota los resultados obtenidos en el procedimiento.
Escriba la función de cada una de las partes del microscopio Primo Star de la marca
Zeiss.
¿Cuál es el aumento del objeto cuando es observado en los objetivos 4x, 10x, 40x y
100x?
Dibuja y explica por lo menos dos microscopios que sean más potentes que el utilizado
en la práctica.
7. BIBLIOGRAFÍA:
7.1.
Audesirk, Teresa. Audesirk, Gerald. Byers, Bruce. Biología 1. Pearson Educación.
México. 2003.
7.2.
La Microscopía: Herramienta para Estudiar Células y Tejidos. Recuperado el día
9
de
agosto
de
2014
desde
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
http://www.medic.ula.ve/histologia/anexos/microscopweb/MONOWEB/capitulo1.htm
Microscopio: Bases y Aplicaciones. Recuperado el día 09 de agosto de 2014 desde
http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Biologia%20celular%20y%20sistematica/Docum
entos/2012/Guia%2020122%20TP.pdf
http://bio.rutgers.edu/~gb101/virtuallabs_101.html
http://www.ehowenespanol.com/estima-tamano-celula-microscopio-como_170469/
http://scion-image.software.informer.com/
8. CRÉDITO:

Humberto Vargas Bolaño. [email protected].
“LEA LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO”
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