{"id":17,"date":"2019-10-23T13:35:54","date_gmt":"2019-10-23T11:35:54","guid":{"rendered":"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/?page_id=17"},"modified":"2020-02-10T12:18:27","modified_gmt":"2020-02-10T11:18:27","slug":"historia-de-la-microscopia-optica","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/historia-de-la-microscopia-optica\/","title":{"rendered":"Historia de la Microscopia \u00d3ptica"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: justify;\">El t\u00e9rmino \u00abmicroscopio\u00bb proviene de dos voces griegas: <em>micros<\/em> (peque\u00f1o) y <em>skopein<\/em> (examinar, ver). Este vocablo fue empleado por vez primera por Johann Giovanni Faber (1570-1640), miembro de <em>L&#8217;Accademia Nazionale dei Lincei<\/em> (Roma) y m\u00e9dico al servicio del papa Urbano VII. Otros autores indican que la acu\u00f1aci\u00f3n de ese t\u00e9rmino se debe a Atanasio Kircher (1601-1680), en su libro <em>Ars Magna Lucis et Umbrae<\/em>, en el que realiza una clasificaci\u00f3n de los microscopios de su tiempo.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"text-align: justify;\" width=\"600\"><center><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Kircher_Linterna-en-Ars-Magna.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" \/> <br \/>Ilustraci\u00f3n de una linterna para ampliar im\u00e1genes en<em>Ars Magna Lucis et Umbrae (<\/em>Amsterdam : Janossius, 1671) , de Kircher.Por cortes\u00eda del propietario de la copia impresa y digital: Universitaetsbibliothek Freiburg i. Br. \/ Signatur: T 979,a <br \/>(<a href=\"http:\/\/www.ub.uni-freiburg.de\/ausstellung\/2og\/laterna\/index.html\">http:\/\/www.ub.uni-freiburg.de\/ausstellung\/2og\/laterna\/index.html<\/a>)<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin el desarrollo de este, en apariencia, sencillo instrumento, el descubrimiento y estudio de los millones de peque\u00f1as estructuras tanto vivas como inertes que nos rodean, habr\u00eda sido imposible. La estructura anat\u00f3mica del ojo humano tiene una magnificaci\u00f3n y resoluci\u00f3n muy limitada, permitiendo, por ejemplo, distinguir \u00fanicamente separaciones entre objetos mayores a 0.1\u00a0mm.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dichas limitaciones han preocupado al hombre desde hace muchos siglos. As\u00ed, desde tiempo inmemorial, el hombre sabe que los espejos curvos y las esferas de cristal llenos de agua aumentan el tama\u00f1o de las im\u00e1genes. Estudios hist\u00f3ricos han probado que, mucho antes de que se formularan las leyes b\u00e1sicas de la \u00f3ptica, los chinos ya dominaban el arte de tallar lentes y usaban anteojos fabricados con materiales como el cuarzo. Confucio, 500 a\u00f1os a.C., menciona en sus escritos haber aliviado la visi\u00f3n a un zapatero con el empleo de \u201cgafas\u201d. Pese a la constataci\u00f3n de que, en esta \u00e9poca y anteriores, en China se fabricaban lentes, no se tiene prueba alguna de que conocieran las leyes de la refracci\u00f3n mas que de forma emp\u00edrica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">M\u00e1s tarde, Euclides (325- aprox. 265 a.C.) publica su obra <em>Optica<\/em>, en la cual define las leyes de la reflexi\u00f3n de la luz, y establece que \u00e9sta viaja seg\u00fan l\u00edneas rectas. En el siglo II d.C., Claudio Ptolomeo, ampliamente conocido por sus estudios de astronom\u00eda, public\u00f3 cinco libros sobre \u00f3ptica, aunque solamente uno de ellos se ha conservado hasta la actualidad. Estos estudios se centraron en el color, la reflexi\u00f3n, y la refracci\u00f3n en espejos de diferentes formas.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"600\"><center><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Euclides-Optica.jpg\" alt=\"\" width=\"450\" \/> <br \/>P\u00e1gina de <em>Optica<\/em>, de Euclides.<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">No obstante, el primer tratado serio sobre las propiedades de las lentes se debe a Ibn al-Haytham (945-1040 d. C.), realizado en Basora (Iraq). Estudi\u00f3 la refracci\u00f3n de la luz en las lentes, superando las leyes planteadas con anterioridad, e investig\u00f3 la reflexi\u00f3n en espejos esf\u00e9ricos y parab\u00f3licos, aunque sin considerar sus posibles aplicaciones pr\u00e1cticas. Fue el primero en explicar que la visi\u00f3n es un fen\u00f3meno que se produce al llegar la luz a los ojos, y no porque \u00e9stos emitan rayos.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"600\"><center><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Al-Haytham.jpg\" alt=\"\" width=\"400\" \/><br \/>Anatomia del ojo de acuerdo con Al-Haytham. <br \/>Cortes\u00eda de Museum Victoria (<a href=\"http:\/\/www.museum.vic.gov.au\/rights.asp\">http:\/\/www.museum.vic.gov.au<\/a>)<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">En cuanto a la fabricaci\u00f3n de los anteojos se refiere, parece que los primeros fuero fabricados por el italiano Salvino D&#8217;Armato en el a\u00f1o 1285 d. C. La inscripci\u00f3n lapidaria en su tumba de Florencia as\u00ed lo indica:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab <em>Aqu\u00ed yace Salvino D&#8217;Armato de Amati de Florencia. Inventor de los anteojos. Dios le perdone sus pecados. A. D. 1317<\/em> \u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pese a los datos anteriormente mencionados, y como hist\u00f3ricamente ocurre en multitud de ocasiones, cuando se trata de atribuirse la autor\u00eda de un hallazgo, hoy en d\u00eda se conoce que D&#8217;Armato no fue el inventor de los anteojos. Es m\u00e1s, ni siquiera fue el primer fabricante.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"600\"><center><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Darmato.jpg\" alt=\"\" width=\"400\" \/><br \/>Supuesto busto de Salvino d&#8217;Armato en Florencia. Se coloc\u00f3 en el siglo XVIII, para posteriormente (1923) ser retirado por ap\u00f3crifo.<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se afirma que Roger Bacon, en 1276, los describi\u00f3 y recomend\u00f3 para los ancianos de vista d\u00e9bil, cosa harto dif\u00edcil si, supuestamente, en esa \u00e9poca los anteojos todav\u00eda no exist\u00edan. Algunos historiadores puntualizan que Bacon s\u00f3lo se refiri\u00f3 a que las esferas de cristal pod\u00edan servir para poder leer; es decir, \u00fanicamente sugiri\u00f3 la fabricaci\u00f3n de las gafas.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"600\"><center><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Roger-bacon-statua-en-Oxford.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" \/><br \/>Busto de Roger Bacon en Oxford, su ciudad natal.<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"600\"><center><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-58 aligncenter\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/piedras-para-leer.jpg\" alt=\"\" width=\"350\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/piedras-para-leer.jpg 354w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/piedras-para-leer-300x278.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 354px) 100vw, 354px\" \/><br \/>\u201cGafas\u201d del siglo XIII. Consist\u00edan en cristales de roca tallados en forma convexa.<\/center><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong>La \u00f3ptica sigui\u00f3 desarroll\u00e1ndose a lo largo de los siglos, hasta que en 1521, el jesuita Franciscus Maurolycus termina <em>Theoremata De Lumine Et Umbra Ad Perspectivam<\/em>, tratado en el que explica c\u00f3mo construir un microscopio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La paternidad del microscopio ha sido muy discutida y disputada. Adem\u00e1s, dada la cercan\u00eda en los fundamentos en que se basan el telescopio y el microscopio, la discusi\u00f3n sobre el origen del telescopio tambi\u00e9n se extiende a este \u00faltimo instrumento. Los italianos, por ejemplo, atribuyen la invenci\u00f3n del telescopio a su compatriota, el famoso Galileo Galilei (1564-1642). Este eminente f\u00edsico y matem\u00e1tico, fundador del m\u00e9todo experimental y de la ciencia mec\u00e1nica, en el a\u00f1o 1609 (historiadores hay que se\u00f1alan el 1634) combin\u00f3 lentes en un tubo de plomo, aplicando este nuevo aparato al estudio de la astronom\u00eda. Pese a esto, Galileo no parece ser el inventor del telescopio (este t\u00e9rmino no comenz\u00f3 a usarse hasta 1611). Se sabe que el holand\u00e9s Hans Lippershey (1608) construy\u00f3 un telescopio, e inform\u00f3 de su trabajo a Galileo. Se piensa que este \u00faltimo construy\u00f3 su telescopio mejorando el dise\u00f1o original de Lippershey. Lo que s\u00ed est\u00e1 claro es que este holand\u00e9s es la primera persona en describir por escrito el telescopio. En cuanto al microscopio se refiere, lo \u00fanico generalmente aceptado es que el primer microscopio compuesto fue desarrollado por los tambi\u00e9n holandeses Hans (padre) y Zacarias (hijo) Janssen.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"576\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-30 aligncenter\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Hans-Lippershey-Patente.jpg\" alt=\"\" width=\"650\" height=\"435\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Hans-Lippershey-Patente.jpg 650w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Hans-Lippershey-Patente-300x201.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"576\">\n<p>Patente de Hans Lippershey (2 de octubre de 1608) para registrar su invento, el telescopio<strong>.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong>Para poner a\u00fan m\u00e1s de manifiesto el enorme v\u00ednculo existente entre el desarrollo del microscopio y del telescopio, y aumentar a\u00fan m\u00e1s el grado de desconcierto sobre la autor\u00eda en la fabricaci\u00f3n del primer telescopio, baste indicar que el microscopio compuesto de los Janssen est\u00e1 datado en 1590. Por tanto, 19 a\u00f1os antes de que Lippershey construyese su telescopio, que muchos historiadores afirman, lo hizo bas\u00e1ndose en el microscopio de los Janssen.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A mediados del siglo XVII, el microscopio alcanz\u00f3 el desarrollo suficiente como para poder ser empleado como herramienta de investigaci\u00f3n. Uno de los microscopistas que destac\u00f3 en esa \u00e9poca, y que est\u00e1 considerado uno de los mejores de todos los tiempos, fue Marcelo Malpighi. Se le considera el padre de la anatom\u00eda microsc\u00f3pica en animales y plantas.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"576\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-47 aligncenter\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/malpighi.jpg\" alt=\"\" width=\"291\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/malpighi.jpg 291w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/malpighi-218x300.jpg 218w\" sizes=\"(max-width: 291px) 100vw, 291px\" \/><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"576\">\n<p><em>De Viscerum Structura Exercitatio Anatomica<\/em>, de Marcelo Malpighi. Gracias a este trabajo, la sangre dej\u00f3 de considerarse una mezcla de humores y de &#8220;alimentos cocidos&#8221;.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong>Otro investigador destacado de esa \u00e9poca fue Robert Hooke. Hooke trabaj\u00f3 en multitud de disciplinas cient\u00edficas y art\u00edsticas. Es a menudo considerado el fundador de la Meteorolog\u00eda, entre otras cosas por haber propuesto establecer como cero grados Cent\u00edgrados el punto de fusi\u00f3n del agua. Fue un pionero en Geolog\u00eda, en especial en el estudio de f\u00f3siles y cristales. Adem\u00e1s, era un experto en terremotos, en combusti\u00f3n, y desarroll\u00f3 una teor\u00eda sobre el comportamiento el\u00e1stico de los materiales que todav\u00eda hoy lleva su nombre. Para llevar a cabo sus estudios, dise\u00f1\u00f3 y perfeccion\u00f3 un gran n\u00famero de instrumentos cient\u00edficos. Entre ellos se incluyen compresores, bar\u00f3metros, molinos de viento, campanas de buceo, niveles y balanzas. En 1665 publica <em>Micrographia<\/em>, un conjunto de observaciones realizadas empleando un microscopio. En este libro detalla que el corcho est\u00e1 formado por una serie de peque\u00f1as celdillas rectangulares en las que se encuentra aire, y que llam\u00f3 <em>c\u00e9lulas<\/em>, siendo el padre de este t\u00e9rmino. Tambi\u00e9n presenta los avances por \u00e9l realizados en el desarrollo de la microscop\u00eda, como el empleo de un tubo para el ajuste fino, su ingenioso sistema de iluminaci\u00f3n o el desarrollo del micr\u00f3metro, para realizar movimientos precisos de la muestra. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que la imagen de los organismos acu\u00e1ticos mejora notablemente si el objetivo del microscopio se coloca tocando la superficie del l\u00edquido, descubriendo as\u00ed el principio fundamental de los actuales objetivos de inmersi\u00f3n.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; height: 875px;\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 739px;\">\n<td style=\"height: 739px;\" width=\"576\">\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-33 aligncenter\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Hooke-micrographia_title_page.gif\" alt=\"\" width=\"418\" height=\"741\" \/><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-32\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Hooke_micrographia_pulga.jpg\" alt=\"\" width=\"284\" height=\"218\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-31\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/hooke_micro_kork.jpg\" alt=\"\" width=\"403\" height=\"548\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/hooke_micro_kork.jpg 403w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/hooke_micro_kork-221x300.jpg 221w\" sizes=\"(max-width: 403px) 100vw, 403px\" \/><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 136px;\">\n<td style=\"height: 136px;\" width=\"576\">\n<p>Diversas im\u00e1genes caracter\u00edsticas del trabajo de Hooke: a) Portada de <em>Micrographia<\/em> b) Imagen de una pulga. Una de sus dibujos m\u00e1s famosos. c). \u201cC\u00e9lulas\u201d en una porci\u00f3n de corcho.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong>Por otra parte, es de destacar el microscopista holand\u00e9s Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723). Sin tener ning\u00fan tipo de preparaci\u00f3n cient\u00edfica (no ten\u00eda estudios universitarios) puede considerarse el fundador de la bacteriolog\u00eda. Estudiando raspaduras de sus dientes observ\u00f3 unos animalitos que denomin\u00f3 <em>animalcules<\/em>, m\u00e1s conocidos en la actualidad como <em>bacterias<\/em>. Tambi\u00e9n descubri\u00f3 las c\u00e9lulas de la sangre y fue el primero en observar el esperma. Pudo realizar todo esto gracias a su habilidad para construir microscopios. Pul\u00eda lentes de di\u00e1metros inferiores al mil\u00edmetro con una perfecci\u00f3n tal que asombraban en su \u00e9poca. Las peque\u00f1as distancias focales con las que trabajaba le permit\u00edan alcanzar hasta los 300 aumentos. Se calcula que, durante su vida construy\u00f3 unos 250 microscopios, neg\u00e1ndose siempre a revelar su secreto para tallar lentes. A su muerte, algunos de sus aparatos fueron cedidos a la <em>Royal Society<\/em><em> of London<\/em>.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"576\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-46 aligncenter\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Leeuwenhoek-microscdeutsches-museum.de-2.jpg\" alt=\"\" width=\"768\" height=\"597\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Leeuwenhoek-microscdeutsches-museum.de-2.jpg 768w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Leeuwenhoek-microscdeutsches-museum.de-2-300x233.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-45 aligncenter\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Leeuwenhoek-microscdeutsches-museum.de-1.jpg\" alt=\"\" width=\"768\" height=\"453\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Leeuwenhoek-microscdeutsches-museum.de-1.jpg 768w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Leeuwenhoek-microscdeutsches-museum.de-1-300x177.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"576\">\n<p>Dos de los microscopios de Leeuwenhoek. Su longitud es inferior a 15 cm.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong>Como curiosidad hist\u00f3rica, el tambi\u00e9n cient\u00edfico y profundamente religioso holand\u00e9s Jan Swammerdam (1637-1680), al observar con un microscopio la estructura de los seres vivos, qued\u00f3 tan impresionado que durante un tiempo abandon\u00f3 la ciencia y destruy\u00f3 parte de sus anotaciones. Consideraba un delito el tratar de revelar detalles que Dios hab\u00eda querido ocultar al ojo humano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Paralelamente, durante este siglo XVII, numerosos cient\u00edficos realizan importantes aportaciones al estudio y desarrollo de la \u00f3ptica. Entre ellos destacan:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Johannes Kepler. Estudi\u00f3 los fen\u00f3menos \u00f3pticos y la formaci\u00f3n de im\u00e1genes en el ojo, estableciendo que la intensidad de la luz en un punto es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente.<\/li>\n<li>Willebrord Snell. Descubre la <em>ley de la refracci\u00f3n<\/em>, indicando que los materiales tienen diferentes \u00edndices de refracci\u00f3n en funci\u00f3n de su composici\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Bonaventura Cavalieri. Descubre la relaci\u00f3n que existe entre la curvatura de una lente y su distancia focal.<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Isaac Newton. Encuentra que la luz blanca est\u00e1 formada por diferentes colores que son refractados en diferentes \u00e1ngulos por un prisma.<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Christian Huygens. Sugiri\u00f3 una teor\u00eda para explicar la naturaleza ondulatoria de la luz, en contraposici\u00f3n a la teor\u00eda corpuscular de Newton. Estableci\u00f3 que todo punto de un frente de ondas act\u00faa como una fuente que produce nuevas ondas. Esto es conocido como el <em>Principio de Huygens<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ya en el siglo XVIII merecen destacarse las contribuciones de Johannes Nathaniel Lieberkuhn y Benjam\u00edn Martin. El primero de ellos invent\u00f3 un reflector que permit\u00eda incrementar la cantidad de luz que llegaba a la muestra. Este sistema permiti\u00f3 mejorar notablemente la observaci\u00f3n de muestras opacas. A\u00fan hoy en d\u00eda, algunos fabricantes permiten incluir como opci\u00f3n este sistema en algunos de sus microscopios. Por su parte, B. Martin construy\u00f3 microscopios muy vers\u00e1tiles, siendo el primero, sobre el a\u00f1o 1774, en incorporarles las lentes acrom\u00e1ticas desarrolladas para los telescopios.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Giovanni Battista Amici, a mediados del siglo XIX, desarrolla un microscopio con lentes inmersas en aceite, lo cual permite minimizar las aberraciones \u00f3pticas. Adem\u00e1s es considerado el inventor de las lentes acrom\u00e1ticas para microscopios.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El objetivo de inmersi\u00f3n resolvi\u00f3 parcialmente los problemas de resoluci\u00f3n y magnificaci\u00f3n de los microscopios \u00f3pticos. Ernest Abbe, a\u00f1os m\u00e1s tarde, perfeccion\u00f3 el principio de Amici y expres\u00f3 que la resoluci\u00f3n de un objetivo depende de su apertura angular, del \u00edndice de refracci\u00f3n del medio entre el objetivo y la muestra, y de la longitud de onda del medio de iluminaci\u00f3n. Junto con su maestro, el igualmente conocido Carl Zeiss, desarroll\u00f3 los objetivos apocrom\u00e1ticos. Estos eliminan las aberraciones crom\u00e1ticas y esf\u00e9ricas, siendo los objetivos con las prestaciones m\u00e1s altas jam\u00e1s construidos. Con ellos se alcanza el l\u00edmite de magnificaci\u00f3n y resoluci\u00f3n que permite el uso de luz visible como fuente de iluminaci\u00f3n.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"576\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-22 aligncenter\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Abbe-refractometro-1893.jpg\" alt=\"\" width=\"360\" height=\"368\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Abbe-refractometro-1893.jpg 360w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Abbe-refractometro-1893-293x300.jpg 293w\" sizes=\"(max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-23 aligncenter\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Abbe-refractometro-con-lentes-Zeiss.jpg\" alt=\"\" width=\"322\" height=\"504\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Abbe-refractometro-con-lentes-Zeiss.jpg 322w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Abbe-refractometro-con-lentes-Zeiss-192x300.jpg 192w\" sizes=\"(max-width: 322px) 100vw, 322px\" \/><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"576\">\n<p>Uno de los primeros refract\u00f3metros de Abbe, construido en 1893 (izq.). La inclusi\u00f3n de lentes acrom\u00e1ticas de Carl Zeiss permiti\u00f3 desarrollar equipos m\u00e1s avanzados, como el mostrado en la imagen de la derecha, datado en 1906.<\/p>\n<p>Im\u00e1genes por cortes\u00eda de \u00a9R. Paselk, Humboldt State University (<a href=\"http:\/\/humboldt.edu\/~scimus\">http:\/\/humboldt.edu\/~scimus<\/a>)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong>Otro innovador y muy reconocido empresario fue Edwin H. Land. Dedic\u00f3 su vida al estudio de la luz polarizada, de la fotograf\u00eda y de la visi\u00f3n en color el ser humano. En 1932 anunci\u00f3 el desarrollo de un nuevo tipo de polarizador, que denomin\u00f3 <em>Polaroid<\/em>, y que m\u00e1s tarde se convertir\u00eda en el nombre de su compa\u00f1\u00eda m\u00e1s famosa. El bajo coste de este polarizador, y su facilidad para darle forma y para ser cortado han hecho de este filtro el m\u00e1s ampliamente usado, y no s\u00f3lo en microscop\u00eda.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"576\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-42\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Land_polarizador.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"233\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-40\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Land_coche-sin-polarizador.jpg\" alt=\"\" width=\"165\" height=\"133\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-39\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Land_coche-con-polarizador.jpg\" alt=\"\" width=\"165\" height=\"136\" \/><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"576\">\n<p>Imagen de Land con su polarizador. Entre otras muchas aplicaciones, su instalaci\u00f3n en los faros de los coches disminuy\u00f3 notablemente el n\u00famero de atropellos.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong>No obstante, y pese a la gran importancia de este invento, Edwin H. Land es m\u00e1s conocido a nivel general por ser el creador de la fotograf\u00eda instant\u00e1nea. Este invento fue inspirado por su hija de tres a\u00f1os, que en unas vacaciones en 1943 le pregunt\u00f3 por qu\u00e9 no pod\u00eda ver las fotos que estaban haciendo en ese momento.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"576\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-41 aligncenter\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Land_LIFE_1972-Oct-27.jpg\" alt=\"\" width=\"360\" height=\"480\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Land_LIFE_1972-Oct-27.jpg 360w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Land_LIFE_1972-Oct-27-225x300.jpg 225w\" sizes=\"(max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"576\">\n<p>Portada de la revista LIFE del 27-10-1972. Dr. Edwin Land con su reciente invenci\u00f3n (la c\u00e1mara instant\u00e1nea). Fotograf\u00eda de Co Rentmeester<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong>Por \u00faltimo, merece ser destacada la constribuci\u00f3n de Georges Nomarski, que en 1952 ide\u00f3 y patent\u00f3 el sistema de contraste interferencial, que a\u00fan lleva su nombre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Teniendo en cuenta esta breve descripci\u00f3n de la historia de la microscop\u00eda \u00f3ptica, no parece acertado hablar del <em>inventor<\/em> del microscopio, puesto que este aparato ha sido el resultado de una lenta y gradual evoluci\u00f3n a la que han contribuido numeros\u00edsimas personas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El t\u00e9rmino \u00abmicroscopio\u00bb proviene de dos voces griegas: micros (peque\u00f1o) y skopein (examinar, ver). Este vocablo fue empleado por vez primera por Johann Giovanni Faber (1570-1640), miembro de L&#8217;Accademia Nazionale dei Lincei (Roma) y m\u00e9dico al servicio del papa Urbano VII. 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