현미경 사용법과 동식물 세포 관찰
- 최초 등록일
- 2021.11.28
- 최종 저작일
- 2016.04
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목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 재료 및 방법
Ⅲ. 결과
Ⅳ. 논의
Ⅴ. 참고문헌
Ⅵ. 과제
본문내용
현미경은 너무 작아 맨눈으로는 볼 수 없는 물체나 구조를 볼 수 있게 크게 부풀린 확대상을 만들어주는 장치이다. 현미경은 종류가 다양하고 각각의 원리도 다르다. 현미경은 크게 가시광선을 이용하는 광학현미경과 전자선을 사용하는 전자현미경으로 나눌 수 있다. 광학현미경은 대물렌즈 및 접안렌즈라고 부르는 2조의 렌즈를 조합하여 미소한 물체까지 확대하여 관찰하기 위한 광학기계이다. 대물렌즈로 확대한 물체의 실상을 접안렌즈로 더욱 확대하여 상을 관찰한다, 16세기 후반에 Z. Jansen이 발명하였는데 전자현미경에 비교하여 확대배율, 분해능에서는 떨어지지만 생물을 건조시키지 않고 산채로 관찰할 수 있다는 특징을 갖고있다. 분해능은 최소 0.2μm이다. 광학현미경에서는 일반적으로 생물현미경 외에 위상차현미경, 간섭현미경, 형광현미경, 편광현미경, 암시야현미경 등이 있으며 사용 목적에 따라 다양한 종류의 현미경이 만들어지고 있다. 광학현미경의 구성요소로는 접안렌즈, 대물렌즈, 재물대, 집광기, 초점 조절 나사, 광원이 있다. 전자현미경의 해상력은 전자선의 파장에 좌우되는데, 전자선의 파장은 빛 즉 가시광선의 파장보다 10만 배 더 짧다. 이는 곧 전자현미경의 해상력이 광학현미경의 10만 배에 달한다는 것을 의미한다. 따라서 전자현미경을 이용하면 광학현미경으로 볼 수 있는 것보다 훨씬 더 작은 물체를 볼 수 있다. 전자현미경은 광원으로 전자선을 이용한다는 점에서 가시광선을 이용하는 광학현미경과는 근본적인 차이가 있다. 전자를 이용하려면 전자 발생 장치를 통해 가속화된 전자를 발생시키고, 시료를 통과한 전자를 탐지하여 영상으로 만들어주는 장치가 필요하다. 투과전자현미경은 X-선 촬영과 비슷한 원리로 작동한다. 가속화된 전자는 시료를 통과하면서 원자핵과 같이 단단한 부분에서는 튕겨져 나오거나 굴절하는 반면, 그렇지 않은 곳은 그대로 통과한다.
참고 자료
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뉴턴코리아 편집부, 2001, 전자현미경으로 보는 마이크로의 세계, 뉴턴코리아
편집부, 2008, 브리태니커 비주얼 사전, 한국브리태니커