Как выглядят привычные предметы под электронным микроскопом. Картина микроскоп
микроскоп Фотографии, картинки, изображения и сток-фотография без роялти
#46778816 - close-up of scientist hands with microscope slide, examining..
Похожие изображения
Добавить в Лайкбокс
Похожие изображения
Добавить в Лайкбокс
#39807167 - Close up of a scientist posing with a microscope against science..
Похожие изображения
Добавить в Лайкбокс
#46526600 - Microscope and zoom picture of bacteria illustrationВектор
Похожие изображения
Добавить в Лайкбокс
#46624423 - Young scientist studying new substance or virus in microscope
Похожие изображения
Добавить в Лайкбокс
#41074852 - Doctor woman looking in microscope
Похожие изображения
Добавить в Лайкбокс
#51129858 - science, chemistry, technology, biology and people concept -..
Похожие изображения
Добавить в Лайкбокс
#33192602 - Laboratory microscope lens. microscope lens.
Похожие изображения
Добавить в Лайкбокс
#45106863 - Scientist dropping chemical liquid to microscope, Laboratory..
Похожие изображения
ru.123rf.com
Самые невероятные фото, сделанные с помощью микроскопа
Мир, который мы видим глазами — всего лишь один взгляд на реальность, но с помощью микроскопа в него можно привнести ещё одну практически невидимую вселенную.
На фотографиях, сделанных с помощью мощных линз, можно обнаружить живые формы и объекты, которые никто никогда не видел. При этом такие снимки часто невероятно красивые, красочные и художественные.
Конкурс Nikon Small World регулярно отмечает самые удивительные фотографии, сделанные с помощью микроскопа, а в 2016 году жюри приходится делать нелегкий выбор из более чем 2 тысяч снимков из 70 стран мира.
Nikon объявит победителей 19 октября, посредством своего Instagram-аккаунта @NikonInstruments.
А до тех пор вы можете взглянуть на лучшие фотографии, присланные на конкурс — и проголосовать за наиболее понравившуюся.
Красный крапчатый жук-златка Yousef Al Habshi/Nikon Small WorldГлаза паука-скакуна Yousef Al Habshi/Nikon Small WorldСлизевики Jose Almodovar/Nikon Small WorldПлавник данио-рериоdeadbees.net
Как выглядят привычные предметы под электронным микроскопом
«Посмотреть на вещи под другим углом» — расхожий штамп, но иногда действительно интересно посмотреть на привычные, окружающие нас вещи «под другим углом». Прекрасную возможность сделать это имеют те, кому посчастливилось работать с растровыми электронными микроскопами (SEM), стоящими несколько сотен тысяч долларов и способными увеличивать объекты в миллион раз.
В данной статье предлагаем посмотреть на части различных предметов, увеличенные SEM. На фотографии выше, например, частички соли и молотого перца.
Ранее мы уже публиковали похожий пост, но там было мало фотографий. В этот раз мы подобрали больше интересных снимков с пояснениями. Итак, поехали! 🙂
Вольфрамовая нить в лампах накаливания:
Замок-липучка:
Ржавчина:
Часть почтовой марки:
Кристалл соли:
Кристаллы рафинированного и нерафинированного сахара:
Головка неиспользованной спички:
Ушко швейной иглы с продетой в него ниткой:
Гитарная струна:
Скорлупа куриного яйца (3900-кратное увеличение):
Использованная зубная нить:
Вата ушной палочки (с ушной серой):
Глаза комара:
Кусочек туалетной бумаги:
Структура человеческого зуба:
Щетинки зубной щетки:
Паутина:
Грифель графитового карандаша:
Ресницы, растущие из века:
Сигаретная бумага:
Лезвия электробритвы со сбритыми волосами:
Частички крови на порезе:
Отпечаток пальца:
Кончик самореза:
Кристаллы воды при температуре -145 градусов Цельсия:
Эластичные волокна полиэстеровой ленты от лабораторной маски:
Чернила на десятидолларовой купюре:
Молотый кофе:
Самый обычный лист бумаги А4:
Волос человека, завязанный в узелок:
Микроскопические зеркала DLP-проектора, каждое такое зеркало – один пиксель в проецируемом изображении:
Бактерии на языке человека:
Поверхность языка:
Обычная домашнаяя пыль — тут и кошачий мех, и синтетика и волокна шерсти, чешуйки насекомых, пыльца, а также останки насекомых и растений (как видите, вопреки городским легендам, пыль не состоит на 70% из отмершей человеческой кожи):
Крем для бритья и сбритые волосы между двумя лезвиями бритвы:
Ржавый гвоздь:
Игла для подкожных инъекций с частичками крови:
www.gadgetblog.ru
Под микроскопом - Мастерок.жж.рф
Как выглядят знакомые нам вещи при сильном увеличении? Все гораздо сложнее, чем может показаться. Это демонстрации красоты, сложности и совершенства природы, наблюдаемой через микроскоп. Вот посмотрите …
Соль, 150-кратное увеличение
Сахар, 50-кратное увеличение
Нейлон, 50-кратное увеличение
Перец, 15-кратное увеличение
Черный молотый перец, 5000-кратное увеличение
Кофейная гуща, 750-кратное увеличение
Древесина, 150-кратное увеличение
Шариковая ручка, 30-кратное увеличение
Отпечаток на бумаге, 10000-кратное увеличение
Скобка в бумаге, 30-кратное увеличение
Пыльца, 400-кратное увеличение
Иголка и нитка, 15-кратное увеличение.
Край лезвия бритвы, 10000-кратное увеличение
Ус, 500-кратное увеличение
Стриженные волоски, 50-кратное увеличение
Поверхность старой медной копейки, 5000-кратное увеличение
Плодовая муха, 3000-кратное увеличение
Ткань, 200-кратное увеличение
Хлопковая ткань, 40-кратное увеличение
Пора кожи
Использованная зубная нить
Гитарная струна
Текстильная липучка
Пыль
Апельсиновый сок
Вольфрамовая нить лампочки
Край с почтовой марки
Лапа геккона (не привычно, но всё-таки интересно)
Снежинки
Клетки крови
Тромб
Секущийся кончик волоса
Блоха
Мел
Графитовый стержень карандаша
Лапки мухи
Заживающая зашитая рана
Шоколад
Соль
Присыпка для торта
Туалетная бумага
Зубная щетка
Ресницы человека
Гранулированный кофе
Нитка вдетая в иголку
Вши
Печенье
Поверхность виниловой пластинки
Кожа паука
Пыльца
Вот еще я вам напомню как выглядит Винил под микроскопом и Капля морской воды под микроскопом. Посмотрите Как шагает БЕЛОК. Давайте вспомним еще что нибудь интересное про микромир: посмотрите на то как Лейкоцит преследует и поглощает бактерию , и как происходит деление эпителиальных клеток Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия - http://infoglaz.ru/?p=54751
masterok.livejournal.com
Из истории микроскопа (часть пятая)
В то время как сложные составные микроскопы совершенствовали системы освещения, системы фокусировки и увеличивали количество линз, в первой половине семнадцатого столетия начала набирать популярность другого рода микроскопы - простые микроскопы, явившиеся прямыми наследниками читальных камней, обладавших одной единственной двояковыпуклой линзой вставленной в оправу перед которой располагалась игла, или держатель, для закрепления изучаемого объекта. За такого рода увеличительными приборами закрепилось прозвище «блошиные стекла» (vitrum pulicare), а позже и «блошиные микроскопы» (microscopium pulicare)¸поскольку чаще всего, такие приспособления чудесно подходили для того, чтобы ради забавы рассматривать мелких насекомых, в частности блох. Впервые устройства такого вида как на рисунке нижеизображены у «Мастера сотни наук» и, по мнению некоторых, – последнего человека принадлежащего безвозвратно уходящей эпохе Ренессанса (принимая во внимание размах и количество изучаемых предметов и явлений) – отца иезуита Афанасиуса Кирхера (Athanasius Kircher; 1602–1680), в его труде «Великое искусство света и тени» (Ars Magna Lucis et Umbrae), изданном в 1646 году.
Но таких блошиных стекол до нас дошло очень немного, на примере этой реплики девятнадцатого века, можно представить себе, как работали с таким прибором. Единственная линза закреплена в деревянной оправе на подставке, в основание, которой вмонтирована пружина с заостренным кончиком – держатель, на которую насаживалось несчастное насекомое. Фокусировка достигалась при помощи сжатия кисти и прижимания пальцами пружины к подставке.
Оно же, только чуть крупнее…
К середине семнадцатого века, держатель был несколько усовершенствован и позволял несколько отвлечься от разглядывания мук агонизирующего насекомого, и записать наблюдение для потомков. Держатель представлял собой тот же шип, ну или прищепку, фиксированную на скользящий стержень, движениями которого достигался фокус.
Оно же, только чуть крупнее…
Один из таких приборов сохранившихся до наших дней принадлежал Хуану Христосомо Мартинесу (Juan Crisóstomo Martínez), родившемся в Валенсии в семье ткачей шелка в 1638 году и преуспевавшему, главным образом, как гравер и живописец, работавшему и жившему в Париже за королевскую стипендию и даже питавшему честолюбивые планы о создании анатомического атласа. При помощи такого аппарата,
Хуан Мартинес произвел серьезные микроскопические исследования, посвященные строению и развитию костной ткани, оставив после себя серию дивных гравюр вошедших в книгу "О скелетах и костях" (Esqueletos y huesos), изданную между 1680-1694 годами.
Но, в 1690 году, будучи обвиненным в шпионаже, был вынужден вернуться в Испанию где вскоре и умер.
Когда семнадцатый век уже клонился к закату, Иоганн и его брат Самюель Ван Мушенбруки, (не путать с их почтенным папой – Питером Ван Мушенбруком – изобретателем знаменитой лейденской электрической банки) – представители зажиточного голландского семейства, которое издавна занималось обработкой латуни и, в частности, изготавливали богатейший ассортимент, как медицинских инструментов, так и прочих научных параферналий, традиционно изготавливаемых из латуни и прочих медных сплавов. В числе прочих научных приборов, которыми братья снабжали ученое сообщество, и успели изготовить не менее десяти разнообразных оригинальных, как простых, так и сложных микроскопов. Одним из самых ранних их шедевров, был простой микроскоп, авторство над которым приписывается Иоганну. Тот микроскоп предназначался для трудоемкой, кропотливой работы, типа анатомирования, описания и категоризации чего бы то ни было.
Микроскоп представлял собой сменную двояковыпуклую линзу в оправе из твердых пород дерева, закрепленную на стержне соединенным с держателем, в котором закреплялись разного типа приспособления для фиксации препарата посредством трех шарнирных соединений известных как «орехи Мушенброка» и, подвижного, благодаря им, плеча.
Этот микроскоп был снабжен набором сменных линз – объективов разной оптической силы, которые обеспечивали увеличение в диапазоне от восьми до семидесяти крат.
Одним из самых прославленных клиентов Братьев Ван Мушенбруков, был доктор Ян Сваммердам (Jan Swammerdam; 1637 – 1680) – один из изветстнейших натуралистов семнадцатого столетия, с большим успехом использовавший такой микроскоп в своих исследованиях посвященных анатомии и физиологии насекомых его работа Всеобщая история насекомых (Historia insectorum generalis или в оригинале – «Algemeene verhandeling van de bloedeloose dierkens»), иданной в 1669 году.
Эта книга была самым полным исследованием о насекомых на тот момент, и в историческом отношении интересна тем, что в ней впервые описаны метаморфозы насекомых
которые они претерпевают в течение своего развития, бросив тем самым лишний камень в теорию самозарождения жизни, в которую, в будущем полетит еще немало камней пущенных ловкой рукой.
Венцом развития такого типа микроскопов был микроскоп сконструированный другим голландцем – отцом микробиологии Антони Ван Левенгуком (Antoni van Leeuwenhoek, Thonius Philips van Leeuwenhoek; 1632 –1723). Этот микроскоп, по своей увеличительной способности, превосходил все существовавшие тогда микроскопы, даже составные, обладая, куда лучшим качеством изображения, таким образом, обеспечившего своего создателя славой первого микробиолога на все времена. Микроскоп обычно он был размерами около шести сантиметров длинной и два с половиной шириной и представлял собой две плоские тонкие металлические (обычно латунные) пластинки прикрученные друг к другу. Между описанными пластинками располагалась маленькая двояковыпуклая линза, обладающая в зависимости от качества линзы чудовищным по тем временам увеличением – от семидесяти до двухсотсемидесятипяти крат с минимальными аберрациями результат непревзойденный до изобретения в 1830 г. ахроматических линз. Линзы, изготовленные Левенгуком из капелек стекла были невероятного по те временам качества, толщиной они были около миллиметра, а радиус кривизны составлял 0.75 миллиметра.
В обращении микроскоп Левенгука был довольно простым, препарат помещался на иглу, положение которой корректировалось посредством двух винтов, длинным винтом препарат выводился в поле зрения, передвигаясь вверх и вниз в вертикальной плоскости, а при помощи короткого – наводился фокус, кроме того имелась ручка, посредством которой, корректировалось положение препарата в горизонтальной плоскости. Изучаемый препарат насаживался на острие длинного винта, в том случае если изучению подвергалась жидкость, то жидкость заливалась в цилиндрический сосуд фиксировавшийся специальным держателем к длинному винту. Такой микроскоп позволял достигнуть значительного, огромного увеличения, но с уменьшением размера линз, прямо пропорционально уменьшается фокусное расстояние, поэтому располагать как микроскоп так и образец, нужно было в непосредственной близости от глаза, а исследование проводить в условиях очень хорошей освещенности.
Благодаря своему изобретению Левенгук стал, описавшим сперматозоиды,а также простейших, а также поперечную исчерченность скелетных мышц и именно ему приписывается честь открытия бактерий, которых он называл анималькули. Его открытия описаны им в его письмах к лондонскому королевскому обществу, почетным членом которого он был избран, хотя ни английского, ни тем более латинского он не знал (ввиду отсутствия какого бы ни было университетского образования в принципе). Эти письма в переводе на английский с иллюстрациями автора хранятся здесь Кстати, когда я буду старым пердуном и начну ходить под себя, то помимо микрографии Роберта Гука, я собираюсь также читать письма Левенгука к Лондонскому королевскому обществу.
Другой интересный микроскоп семнадцатого столетия это горизонтальный микроскоп Филлипо Бонаньи (Filippo Bonanni). Бонаньи разработал горизонтальный реечный механизм для очень тонкой фокусировки на изучаемом образце, что было, в общем- то тогда еще внове, кроме того, микроскоп обладал двухлинзовым конденсором, соединенным с лампой который фокусировал пучок света, создавая таким способом великолепное освещение препаратаЭ, причем вся эта конструкция располагалась на общей стойке в отличие от осветительного аппарата Роберта Гука, благодаря чему создавалась стабильность освещения. Выглядит уже довольно современно, не правда ли?
Помимо всего прочего, разбавлю свой сухой рассказ образчиком изящного искусства, предоставив вашему вниманию также чудесный образчик блошиного стекла датированного примерно 1687 годом, изготовленного точно по модели микроскопа Левенгука, но предназначенным скорее, для увеселения благороднейшей публики, чем для научных изысканий. Это произведение французского мастера Деповильи (Depovilly) из Парижа. Корпус представляет собой две фигурные гравированные пластины на ручке из слоновой кости, между которыми вставлен латунный диск в окошках которого, некогда содержалось восемь препаратов разнообразных типов, которые можно было рассматривать посредством линзы, вмонтированной в одну из пластин корпуса. Фокусировка достигалась изменением расстояния между пластинами корпуса, путем развинчивания или развинчивания винта в верхней части корпуса.Вообще в семнадцатом веке, было очень модно таскать с собой подобный гаджет, примерно как сейчас новенький блестящий айфон. Для подобных целей изготавливались карманные простые микроскопы, такого типа как на фотографиях ниже. Карманный микроскоп с крышечкой такой формы назывался "микроскоп желудь", данный экземпляр, вырезан из слоновой кости.
Под крышкой скрывается линза и установленное напротив, препаратное острие, как видно на фотографии ниже.
И пожалуй, я завершу на этом чудный век барокко в истории простого микроскопа, прелюбопытным экземпляром из Италии, сделанным в 1686 году, высотой около 12 сантиметров. Фокусировка осуществляется нитью с одной стороны фиксированной к металлической пружине, на которой закреплена линза, а с другой намотанной на деревянный шпунт, с поворотом которого, линза поднимается или опускается. Сами образцы фиксированы к барабану, инкрустированному перламутром.
To be continued …
Здесь искатьЧасть первую...Часть вторую...Часть третью...И -- четвертую ...
andreas-zarus.livejournal.com
25 фото под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная
Все-таки микроскоп — удивительная вещь. Он открывает для нас миры и вселенные, о существовании которых мы и не предполагали.Вольфрамовая нить в лампах накаливания Апельсиновый сокЗамок-липучкаРжавчина© FRANCISCO RANGEL / FEIКрылья бабочки© Linden GledhillПыльцаМелУшко иглы с продетой ниткойГитарная струнаПыльИспользованная зубная нитьЧеловеческие ресницыШоколад Структура человеческого зуба© FRANCISCO RANGELСгусток крови Отпечаток пальцаБананПоверхность языкаСольМикротрещина в сталиБактерии на коже человекаWelcome ImagesВодкаБрокколиСнегКолониальный организм планктонаklikabol.com
Микромир (фото) | MirVKartinkah.ru
Долгоносик (его морда чуть более 100 мкм. в ширину) из семейства жуков, которых насчитывается более 70 тысяч видов. Длиной они от 30 до 50 мм.
Источник: The Big Picture
Изображение листа из черного дерева грецкого ореха, на котором показано сечение среза листа. Выступ в центре составляет чуть более 50 микрон в высоту.Микроводоросли из океана.Пыльца подсолнечника, мальвы, лилии, первоцвета. Самая большая из них составляет около 100 микрон в ширину.Увеличенная в 94 раза когтистая нога взрослого жука.Увеличенная в 598 раз спинка вши, скелет которой состоит из множества взаимосвязанных пластинок.Муравей, глаза которого составляют около 300 микрон в ширину.Глаз большой восковой моли, которая встречается везде, где развито пчеловодство. Ее длина около 40 мм. Эти моли откладывают яйца в ульях медоносных пчел, появившиеся на свет гусеницы питаются пчелиным воском (одна личинка наносит вред сотням пчелиных ячеек).Отображение в 3D клеток меланомы (злокачественная опухоль), полученных с помощью ионной сканирующей электронной микроскопии.Изображение нижней поверхности листа.Изображение моли, вид головы сбоку. Ее глаз составляет около 800 микрон в ширину.Передние дыхательные отверстия личинок плодовых мух, увеличенные в 1500 раз.Скелет одной из шести ног шершня, найденного в Грузии. Увеличено в 87 раз. Увеличенный в 765 раз кончик верхней челюсти взрослого жука. Изображение нижней поверхности листа. Большая трихома внизу составляет около 50 мкм в ширину у основания.«Антенна» комара (от основания) покрыта сенсорными щетинками, которые замечают все изменения в окружающей среде. Увеличено в 1504 раз.При низком увеличении в 58 раз изображение области головы жука. То, что кажется на первый взгляд волосиками, на самом деле является сенсорными органами, которые обеспечивают жука информацией об окружающей его среде, включая изменение температуры и направление ветра.Сегмент левой антенны комара, увеличенная в 500 раз.Зерно, расположенное на пыльнике цветка, которое составляет около 40 мкм в ширину.Тычинка цветка, около 140 микрон в ширину.Это изображение шистосома — кровяного сосальщика, паразита. Живет в тропических открытых водоёмах, проникает в организм человека через кожу, обитает и спаривается в венозной крови. Шистосомы безвредны до попадания в печень или мочевой пузырь (вызывают рак).Изображенный клетки рака молочной железы, которое сделано с помощью сканирующего электронного микроскопа. Изображение нижней поверхности листа, показывающее различные трихомы (наружные выросты). Считается, что они защищают ткань листа от перегрева, от повреждения насекомыми, а также способствуют уменьшению испарения влаги и выведению солей из тканей листа.Источник
mirvkartinkah.ru