Разрешающая способность оптического микроскопа ограничена длиной волны видимого излучения. Это что-то около 400 нанометров (и это только фиолетовый цвет), в других цветах соответственно чуть длиннее. Значит объекты меньше этого размера в оптику разглядеть невозможно. Тут уже нужен электронный микроскоп фокусируемый магнитными линзами, или рентгеноструктурный анализ, который уместен лишь при рассмотрении регулярных кристаллических объектов.
То есть при рассмотрении объектов меньше световой волны мы имеем дело уже не с непосредственным наблюдением, а с построенными по теоретическим алгоритмам моделями наблюдаемого приборами. Хотя при обычном зрении наш ум тоже оперирует моделями построенными нашим умом.
Все знают, что грибы бывают не только съедобными, но и ядовитыми, поэтому первое правило при сборе грибов - это знание грибов и умение отличать съедобные от ядовитых.
- Те грибы, которые вызывают подозрения или вы сомневаетесь в том съедобный он или нет лучше не брать.
- Нельзя пробовать сырые грибы на вкус.
- Нельзя разрывать грибницу.
- Грибы срезать или выкручивать осторожно.
- Не собирать червивые грибы.
- Не нужно пинать, топтать и срывать ядовитые грибы, ими питаются животные.
- Не собирайте грибы вблизи дорог и железнодорожных полотен.
В поляризованном свете, через поляризационный фильтр многие объекты начинают играть цветами и то, что выглядело прозрачным и белым при обычном свете обнаруживает в себе контрастные структуры напряженности. И структуры эти можно видеть вращая поляризационный фильтр. Этот эффект используют при рассматривании кристаллов, а также биологических объектов.
На самом деле уже многое. Можно увидеть элементы крови: эритроциты, лейкоциты, увидеть как все это движется и как лейкоциты поедают инородные тела. Также можно увидеть элементы клеток. Можно сделать себе стандартный анализ крови, который включает в себя количество лейкоцитов и эритроцитов. Можно разглядеть строение насекомых. А вот детализация до атома и молекулы при таком увеличении остается еще недосягаемой.
Как раз веду временно у студентов нашей кафедры лабораторные занятия по ботанике. На самом первом занятии мы смотрим клеточное строение листа элодеи канадской под микроскопом на большом и малом увеличении. Надо сказать, что световой микроскоп, к сожалению, не дает возможности увидеть полностью строение растительной клетки даже при большом увеличении. Но все же кое-что можно рассмотреть.
На малом увеличении можно увидеть клеточное строение листа элодеи, срединную жилку, краевые клетки с зубчиком, клеточные оболочки.
На большом увеличение уже можно увидеть отдельные клеточки, толстую клеточную оболочку, хорошо просматривается цитоплазма, можно видеть даже ее медленное движение, видно ядро (правильный ответ), а также хорошо видны хлоропласты зеленого цвета, иногда просматривается вакуоль.
При желании можно школьникам или студентам продемонстрировать явление плазмолиза в клетках. Для этого нужно добавить несколько кристалликов соли на край покровного стекла в жидкость, подождать немного, увидеть в микроскоп явление выпуклого плазмолиза. Затем поменять воду около листочка, добавив свежей, тогда можно наблюдать явление деплазмолиза.