sábado, 29 de noviembre de 2014

Filtración

17-Octubre-2014

Fig. 1 Embudo con papel filtro
ya doblado
En esta practica lo que nosotros hicimos fueron dos tipos de filtraciones, para saber lo que es la filtración podemos observar una de las practicas anteriores (Filtración)

Una de las filtraciones que hicimos fue de filtrar un poco de azufre, para lo cual emprendimos los siguientes pasos:
  1. Ponemos en un vaso aproximadamente una cucharada grande de azufre.
  2. Añadimos agua hasta la mitad del vaso 
  3. Revolvimos con el agitador hasta que las dos sustancias queden totalmente juntas
  4. Previamente hacer con un papel filtro los dobleces que se indican en en la practica anterior de Filtración este lo ocuparemos para ponerlo dentro de el embudo y que se pueda filtrar la mezcla.
  5. Ya con el embudo en la entrada de el vaso diluir toda la sustancia de azufre y tomar el tiempo
  6. fig.2 Añadimos toda la mezcla
    en el embudo.
  7. Cuando termine de caer el agua quitar el embudo y observar que tan clara estaba el agua.
El tiempo que nos llevamos desde que dejamos caer la mezcla en el embudo fue de 6:46 minutos
Fig. 3 El agua que obtuvimos no salio totalmente clara




Otra de las filtraciones que hicimos en el laboratorio fue de una mezcla de arena y agua, los pasos que emprendimos fueron los siguientes:
En un vaso poner aproximadamente 5 cucharadas grandes de arena
  1. Añadirle al vaso agua hasta la mitad 
  2. Revolverlo con un agitador hasta que las dos sustancias estén
    Fig. 4 Mezcla de agua y arena
    bien unidas
  3. En un embudo poner el papel filtro doblado y poner el embudo en un vaso limpio
  4. Diluir toda la mezcla y observar cuanto tiempo tarda
  5. Cuando termine de caer el agua quitar el embudo y observar que tan clara es el agua
Este procedimiento desde que dejamos caer la sustancia en el embudo tardo aproximadamente 9:7 minutos.

Fig. 5 diluir la mezcla en el embudo
Fig. 6 El agua que obtuvimos salio sucia
y no tan clara como la de el azufre.

Atragantamiento

06-Octubre-2014
Fig. 0 personas preguntándose que si que es la maniobra de Heimlich
 
El atragantamiento es la obstrucción accidental de las vías respiratorias altas o medias, generalmente al fallar la deglución de alimentos, y que puede llegar a provocar la asfixia del sujeto afectado y en la mayoría de los casos, a la muerte si no se atiende con rapidez. A menudo se produce con alimentos de consistencia pastosa como chicles o pastillas de goma en niños o grandes trozos de carne mal masticados en adultos.
El atragantamiento se produce de manera accidental cuando un sujeto degluta un trozo semisólido de alimento de tamaño superior al que puede pasar por la tráquea obstruyendo esta y produciendo asfixia. Esto puede ocurrir con objetos esféricos sólidos medianamente pequeños o resilentes (canicas, pelotas pequeñas) en los niños o trozos de carne (muy común) en los adultos. El tiempo estimado para recuperar las vías no puede exceder de los 4 minutos.

Primeros Auxilios
fig.1 Maniobra de Helmlich
con persona parada y
consciente
Sí la persona atragantada parece que pueda toser (por lo tanto el objeto no obstruye totalmente el paso de aire), no hay que hacer nada y sólo se debe animar a que siga tosiendo para ver si puede expulsar el objeto en un golpe de tos.
Pero si no puede toser, hay dos situaciones:
Si aún está consciente
  1. Dar 5 golpes en la espalda: Estando de pie un poco por detrás de la víctima inclinarla un poco adelante y aguantarla con una mano en el pecho: Dar hasta 5 golpes con el talón de la mano entre los dos omóplatos. Comprobar si en alguno de los golpes ha saltado el cuerpo extraño (y entonces no hace falta, lógicamente, dar de nuevos).
  2. Si no ha funcionado, probar la maniobra de Heimlich.

    fig. 2 Maniobre de Helmlich
    en caso de que la persona
    este sola
  • Para realizar la acción en adultos es lo siguiente, con el sujeto de pie se debe abrazar al mismo por la espalda con los dos brazos.
  • En esta posición se presiona con una mano cerrada y la otra recubriendo la primera. 
  • Se debe apoyar el puño con el pulgar sobre el abdomen y presionar hacia el centro del estomago, justo por encima del ombligo y bajo las costillas de la persona.
  • En el caso de que el asfixiado se encuentre solo, debe tomar una silla con respaldo, cogerla por debajo del asiento, situarla por debajo de las costillas y empujar hacia arriba con fuerza, para conseguir expulsar el objeto asfixiante

    fig. 3 Maniobra de Helmlich
    en caso de que sea un
    bebe
  • En el caso de que el asfixiado sea un bebe: lo que se debe hacer es tomar al bebe con una sola mano y ponerlo boca a bajo a lo largo del antebrazo y dar 5 golpes fuertes y rapidas en la espalda y con el talón de la mano.
  • En caso de que el asfixiado sea una mujer embarazada: Utilizando la maniobra de Heimlich estándar puede lastimar al feto, incluso en las primeras etapas del embarazo, cuando la mujer no parece estar embarazada. Ubícate atrás de la mujer que se está ahogando. Inclina a la víctima ligeramente hacia delante e inclina su cabeza hacia abajo, para que la gravedad te ayude con la expulsión del alimento atascado.Envuelve con tus brazos a la víctima ubicándolos debajo de sus axilas. Haz un puño con una mano.Coloca tu puño con el pulgar contra el centro del esternón de la víctima.Cúbrete el puño con tu otra manoAplica compresiones de pecho contra el centro del esternón de la mujer. Las compresiones debe ser firmes y realizarse hacia adentro y hacia abajo.Continua comprimiendo su pecho hasta que la víctima pueda respirar


Fig.4 Maniobra de Helmlich en caso de 
que sea una mujer embarazada.



fig. 5 Maniobra de Helmlich en caso
de que la persona este
en el suelo.


  • En el caso de que el asfixiado se encuentre tirado en el suelo: observar que el paciente tenga el cuello derecho para que pueda salir el objeto poner una pierna de cada lado y presionar el abdomen, como el la maniobra normal solo que de frente, hasta que el objeto salga 


Espero que esta información les sea de su total agrado y que les pueda servir en este tipo de circunstancias 

sábado, 22 de noviembre de 2014

Cromatografia en Columna

17- Octubre- 2014

Fig. 1 Algunos materiales que utilizamos
En esta practica la profesora nos enseño a como hacer una Cromatografía en Columna (aqui les dejo un link delo que estamos a punto de hacer en esta practica  Cromatografia en Columna ) que a continuación explicare el procedimiento de como lo hicimos:
  1. Triturar la espinaca (en este caso no utilizamos espinaca ya que no teníamos, así que ocupamos unas hojas verdes de un arbol de naranja) con 4ml. de Hexano y 2ml. de Etanol y extraemos la sustancia que se produjo con una pipeta de pasteur. 
  2. Con un poco de algodón y una jeringa hicimos un tapón hasta el fondo de aproximadamente 1 cm.
  3. También pusimos dentro de el tubo de la jeringa aproximadamente 3 cm. de silica gel.
  4. Después de esto volvimos a tapar con un centímetro aproximadamente de algodón.
  5. Le agregamos con una pipeta 5 ml. de alcohol y esperamos a que baje un poco para seguir echando y que no se nos derrame.
  6. Con lo que extrajimos de la espinaca triturada se lo agregamos a la jeringa 
  7. Lo metemos a un frasco con una tapa para que el alcohol no se evapore
  8. Dejamos reposar asta que el color llegue hasta el final del tubo.
    fig. 2 trituramos las hojas
    Fig. 3 Le añadimos el alcohol
    Fig. 4 jeringa con todas las sustancias
    fig. 5 la dejamos reposar en el frasco hasta
    que la sustancia llegara al final del tubo

Cromatografia

13-octubre-2014

Fig. 1 trituramos la espinaca
La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas, la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia. Es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. Diferencias sutiles en el coeficiente de partición de los compuestos da como resultado una retención diferencial sobre la fase estacionaria y por tanto una separación efectiva en función de los tiempos de retención de cada componente de la mezcla.
La cromatografía puede cumplir dos funciones básicas que no se excluyen mutuamente:
  • Separar los componentes de la mezcla, para obtenerlos más puros y que puedan ser usados posteriormente (etapa final de muchas síntesis).
  • fig. 2 Dejamos reposar el tubo
    con la fase orgánica
  • Medir la proporción de los componentes de la mezcla (finalidad analítica). En este caso, las cantidades de material empleadas son pequeñas.
A continuación veremos un ejemplo de lo que es la cromatografia:

1.-Preparar una disolución en proporcional de 2:2 de:
  • Acetona y cloroformo
  • Etanol y cloroformo
  • Hexano y cloroformo
  • Etanol y acetona
Fig 3 pusimos unas gotitas de
 la fase orgánica en los
papeles filtro
 2.- Colocar la hoja de espinaca en el mortero 
Añadir: 4 ml de Hexano y 2ml. de Etanol
Obtendremos aproximadamente 6 ml. de carotenoides y clorofila.

3.-Triturar vigorosamente y extraer la fase orgánica
  • Poner la fase orgánica en un tubo ( con una pipeta de pasteur).
  • Dejar reposar el tubo observar y agregar una cucharada de 1-2 gr de Na2 So2
  • Agitar y dejar reposar
4.- Con el papel filtro poner dos muestras del carotenol y lo vamos a poner en los vasos con las mezclas y observamos.
Fig. 4 En cada uno de los frascos
con las mezclas pusimos los
papeles filtro tratando de que
el papel tocara la mezcla

Nota: El mejor disolvente es donde se muestra la mayor cantidad de color en la cual la mezcla haya recorrido.

Fig. 5 el mejor disolvente fue el de
acetona y cloroformo


Sublimación

10- Octubre- 2014

En esta practica lo que la profa nos explico fue lo que es la sublimación.
Fig.1 Trituramos la pastilla
 de baño

La sublimación o volatización es el proceso que consiste en el cambio de estado se sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido. Al proceso inverso se le denomina deposición o sublimación regresiva; es decir, el paso directo del estado gaseoso al estado sólido. 

Fig. 2 Pusimos la pastilla en el
vaso y la capsula con
un poco de hielo sobre ella 
Lo que hicimos en esta practica fue que sublimamos una pastilla de baño, a continuación se explicaran los pasos que emprendimos para lograr tal sublimación.

  1. Conectamos la parrilla en un lugar estable donde nadie se pueda quemar.
  2. Triturar 1/4 de pastilla en el mortero.
  3. Ya que este triturada la pastilla ponerla poner un vaso de vidrio encima de la parrilla previamente caliente.
  4. Poner una capsula de porcelana encima del vaso.
  5. En la capsula de porcelana poner unos cuantos pedazos de hielo.
  6. Observamos como se forman unos tipos de cristales pegados a la parte de abajo de la capsula.
  7. Después de esto vemos como se van derritiendo los cristales.
  8. Apagamos la parrilla. 
Fig. 3 Observamos como los
cristales se ponían debajo
de la capsula de porcelana








viernes, 21 de noviembre de 2014

Destilación

10-Octubre-2014

Fig.1 Equipo de destilación armado

La destilación es la operación de separar, mediante vaporización y condensación en los diferentes componentes líquidos, sólidos disueltos en líquidos o gases licuados de una mezcla, aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada una de las sustancias ya que el punto de ebullición es una propiedad de cada sustancia, es decir, no varia en función de la masa o el volumen, aunque si en función de la presión.

En esta practica que emprendimos lo que la maestra nos pidió que hiciéramos fue destilar una mezcla de Coca-Cola con alcohol que a continuación explicare:
Fig. 2 Mezcla de coca-cola
con alcohol 


  1.  Armar el equipo de destilación 
  2. Medimos 50 mililitros de Coca-Cola y 30 mililitros de Alcohol
  3. Se unen las dos sustancias en un recipiente mas grande y agitarla un poco para que se junte bien 
  4. Poner unas cuantas perlas de cristal para que la ebullición funcione a la perfección e introducimos la mezcla al matraz. 
  5. Ponemos un termómetro en el matraz de destilación para poder observar a que temperatura se evapora el alcohol y el agua.
  6. Encender la parrilla y empezar a calentar a máxima temperatura (durante este proceso hay que mantener abierta la manguera de agua)
  7. Cuando la temperatura haya llegado a los 78°poner un frascos en la salida del refrigerante y recoger lo que salga lo cual sera el alcohol. (Asegurarse de que el frasco tenga una tapa para que el alcohol no se evapore)
  8. Recolectar todo lo que caiga a los 78° y cuando pase de esa temperatura quitar el frasco y taparlo.
  9. Todo lo que siga cayendo recolectarlo en otro recipiente
  10. Fig. 3 Alcohol obtenido
    a los 78°
  11. Cuando llegue a los 99°apagar la parrilla y cerrar la manguera de agua.
Una ves acabado este procedimiento y limpiado todo emprendimos a comprobar si era alcohol lo que había caído a los 78° y lo que hicimos fue:

  1. Conseguimos unos cerillos 
  2. Abrimos el recipiente que tenia dentro el alcohol que obtuvimos.
  3. Encendimos el cerillo y lo tiramos dentro de el frasco
Resultados Obtenidos:
Lo que obtuvimos de la sublimación fue mas que nada el alcohol en perfectas condiciones

Fig. 4 Comprobando que lo que
obtuvimos era alcohol
Después de los 78° lo que obtuvimos fue 29.5 mililitros de líquidos que en su mayor parte fue agua con una menor cantidad de alcohol  

Todo este procedimiento desde que se encendió la parrilla duro 30 minutos.

Así concluimos esta practica, esperando que estos datos les sirvan para cuando ustedes vayan a destilar alguna sustancia.

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Balanza Electrónica

07- Octubre- 2014

Las balanzas electrónicas se caracterizan principalmente por contar con medios, tal como lo dice su nombre, electrónicos para averiguar y transmitir los datos sobre el peso de un objeto.


  • Partes de la balanza


  • Ubicación.
Colocar sobre un soporte firme, en un área alejada de maquinaria o donde haya mucho movimiento.
Fotografía de una balanza electrónica

  • Funcionamiento.
*** Antes de iniciar a pesar:
-Comprobar que la balanza esta bien limpia y que esta bien nivelada, conectarla, colocar el interruptor en posición ON y esperar a que se estabilicen los ceros en la pantalla.
- Efectuar la calibración automática interna, si se dispone de esta función.

  • Limpieza
*** Efectuar la limpieza con la balanza apagada, esta limpieza consiste en pasar una celulosa o pincel por las superficies del aparato.
*** Si es necesario se puede utilizar un paño húmedo, pero en ningún caso se utilizaran limpiadores o disolventes agresivos.

  • Calibración
La calibración se hace necesaria, antes de trabajar la balanza por primera vez, a un régimen de pesadas a intervalos regulares ( 3 meses aproximadamente) y después de un cambio de emplazamiento. Deberá ser calibrada mensualmente y se anotara en la hoja de control de estado de la balanza.

Balanza Analítica

29- Septiembre- 2014

En esta actividad la profesora nos explico por medio de una exposición lo que es una balanza analítica y cuales son sus funciones que a continuación las daré a conocer:

Es un instrumento que se utiliza para determinar con exactitud la masa de matriz destinada al análisis químico.
Es una clase de balanza de laboratorio diseñada para medir pequeñas masas, en un principio de un rango menor del miligramo. Los platillos de medición de una balanza analítica están dentro de una caja transparente provista de puertas para que no se acumule el polvo y para evitar que cualquier corriente de aire en la habitación afecte al funcionamiento de la balanza.

  • Carga máxima y mínima.

Carga máxima: es la capacidad de carga de la balanza, la cual es de 200 g. de un objeto.
Carga mínima: es la mínima capacidad de registro de la balanza, la cual es de 0.0001 g. de un objeto.

  • La lectura.
Leer el resultado de la operación luego que el detector automático de estabilidad desaparezca de el mostrador.

  • Calibración.
Calibrar la balanza regularmente, más todavía cuando esta siendo operada por vez primera, si fue cambiada de sitio, después de cualquier nivelación y después de grandes variaciones de temperatura o de presión atmosférica.

  • Mantenimiento
** Mantener siempre la cámara de medición y el plato limpio.
** Usa apenas frascos de medida limpios y secos.

  • Para poder pesar bien los pasos que debemos de llevar son:

** Tener una mesa perfectamente nivelada
** Evitar que en la vecindad se encuentren instalados equipos que produzcan campos magnéticos
** Evitar que se encuentre bajo la influencia directa de los sistemas de aire.
** Disponer de una toma de electricidad en buen estado

  • Nivelación de la balanza.
Es de gran importancia la nivelación de la balanza ya que al no estar nivelada, se puede realizar un:
** Error en el registro de la pesada, debido a que la balanza no esta correctamente colocada.
** La balanza se nivela con las patas tipo tornillo, los cuales nivelan la balanza de manera que la
** Brújula de nivelación esté en el centro del nivel.

Con eso concluimos la investigación y debajo se encuentra una pagina donde podemos observar cuales son las Partes de la balanza Analítica y sus cuidados

Espero que esta información les haya gustado y sea de su agrado.

Balanza Granataria

19- septiembre-2014

En esta practica la profesora nos fue explicando los usos correctos de una balanza granataria como esta compuesta y las diferentes formas de pesar:
Fig.1: Observamos las partes de
 una balanza granataria 
Una Balanza granataria es un tipo de balanza muy sensible, esto quiere decir que pesa cantidades muy pequeñas y también es utilizada para determinar o pesar la masa de objetos y gases.
Suelen tener capacidades de 2 ó 2,5 kg y medir con una precisión de hasta 0,1 ó 0,01 g. No obstante, existen algunas que pueden medir hasta 100 ó 200 g con precisiones de 0,001 g; y otras que pueden medir hasta 25 kg con precisiones de 0,05 g.
Es muy utilizada en laboratorios como instrumentos de medición auxiliar, ya que aunque su precisión es menor que la de una balanza analítica, tiene una mayor capacidad que ésta y permite realizar las mediciones con más rapidez y sencillez, así como por su mayor funcionamiento


Fig.2: En la primera actividad lo que hicimos fue que identificamos las partes de una balanza granataria y para que sirven esas partes.
Fig. 3: En esta imagen vemos como la profesora nos explico cuales eran los diferentes cuadrantes de el platillo para pesar y como los íbamos a identificar.
Fig. 4: Lo que hicimos en la actividad dos fue que pesamos diferentes objetos clavos piedras etc en los cinco diferentes cuadrantes y le dimos los mismos objetos a otro equipo para ver cual era el margen de error de peso.
Fig. 5: En la actividad numero tres lo que hicimos fue que calculamos la densidad de los objetos sumergidos primero en 100 ml. de agua y pesábamos cada objeto dentro de el y después de este proceso también los pesábamos con alcohol y calculábamos su densidad
Fig. 6: Lo que hicimos en la actividad cuatro fue que estuvimos calculando las diferentes densidades que tenían un liquido 

Fig. 7: La ultima actividad que hicimos fue de pesar diferentes objetos pero solo en el cuadrante de en medio y esos mismos los pesaban otros equipos y pudimos ver cual era el margen de de diferencia que había entre las dos pesas.



Cuidados de la balanza:
Para su correcto funcionamiento, una balanza debe estar correctamente nivelada sobre una superficie rígida. La balanza debe ser calibrada periódicamente y cada vez que se traslada de lugar. Para ello se utilizan masas patrón que, a su vez, están calibradas con mayor precisión que la precisión de la balanza.
La limpieza es un factor muy importante, por lo cual no deben ubicarse las sustancias directamente en el plato de la balanza, sino sobre un contenedor.
En las balanzas electrónicas, antes de pesar la muestra debe ponerse a cero la lectura con el contenedor, lo que se conoce como tarar la balanza. Esto permite no tener que descontar posteriormente la masa del contenedor.
Al realizar una serie de mediciones debe evitarse cambiar de balanza.
Para realizar la lectura correctamente en las balanzas mecánicas debe evitarse el error del paralaje, alineando la visualización correctamente. debe ponerse en cero y colocar el peso en el platón e ir moviendo sus sistema hasta lograr su peso

Con esto concluimos nuestra practica de la balanza granataria esperando a que estos datos hayan sido de su total agrado.


domingo, 9 de noviembre de 2014

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO

En esta actividad podremos aprender por medio de un manual que la profesora nos proporciono cuales son los modos correctos de usar distintos equipos de el laboratorio y gracias a esto los equipos se podrán mantener por mas tiempo en nuestro laboratorio.
En esta actividad veremos 9 equipos de el laboratorio y veremos todas sus funciones, estos equipos son:

1.- Baño María: 

a) ¿Qué tipo de instrumento o equipo es?
En un tipo de instrumento para calentar y sirve para conferir temperatura uniforme a una sustancia líquida o sólida o para calentarla lentamente, sumergiendo el recipiente que la contiene en otro mayor con agua u otro líquido que se lleva a o está en ebullición. 

b) ¿Cuál es la función que tiene en el laboratorio?
El baño de María es un equipo que se utiliza en el laboratorio para realizar pruebas serológicas y procedimientos de incubación, aglutinación, inactivación, biomédicos, farmacéuticos y hasta industriales. Por lo general, se utilizan con agua, pero también permiten trabajar con aceite.

c) Las principales partes que consta el equipo
Una pantalla, Un tablero de control, una perilla de selección, interruptor, una cubierta, un tanque, una bandeja difusora, un control de llenado y vaciado. 

d)Describe los principios básicos de su operación 
Los baños de María están constituidos por untanque fabricado en material inoxidable, el
cual tiene montado en la parte inferior del mismo un conjunto de resistencias eléctricas, mediante las cuales se transfiere calor a un medio como agua o aceite, que se mantiene
a una temperatura preseleccionada a través de un dispositivo de control –termo par, termostato termisor o similar – que permite seleccionar la temperatura requerida por los diversos tipos de análisis o pruebas. Dispone de un cuerpo externo donde se encuentran ubicados los controles mencionados, el cual se fabrica en acero y se recubre generalmente con pintura electrostática de alta adherencia y resistencia a las condiciones ambientales propias de un laboratorio. Las resistenciaspueden ser las siguientes:
  • De inmersión: Se caracterizan por estar instaladas dentro de un tubo sellado.
  • Externas. Se encuentran ubicadas en la parte inferior pero son externas al tanque están protegidas por un material aislante que evita pérdidas de calor. Este tipo de resistencias transfiere el calor al fondo del tanque por medio de conducción térmica
e) Describe por medio de un dibujo sus componentes. 
f) Calibración
A este equipo no es necesario calibrarlo a causa de que no sirve para pesar solo sirve para calentar.

g) La medición
Los baños de María son fabricados con cámaras cuya capacidad puede seleccionarse entre los 2 y los 30 litros dependiendo de el peso de el elemento que vayamos a meter sera la cantidad de agua, así evitaremos derramar la sustancia que servirá para calentar al elemento.

h) El apagado 
En el tablero de control se encuentra un interruptor que es para apagado y encendido una vez que lo hayamos apagado esperar a que el equipo se enfrié y guardarlo

i) El mantenimiento básico y general.

Los baños de María son equipos que no son muy exigentes desde el punto de vista de
mantenimiento. Las rutinas recomendadas están principalmente enfocadas a la limpieza de los componentes externos. 

Limpieza Frecuencia (mensual):
1. Apagar y desconectar el equipo. Esperar a que el mismo se enfríe para evitar riesgos o 
quemaduras accidentales. 
2. Extraer el fluido utilizado para el calentamiento. Si es agua, puede verterse a un sifón. Si es 
aceite, recolectar en un recipiente con capacidad –volumen– adecuada. 
3. Retirar la rejilla de difusión térmica que se encuentra ubicada en el fondo del tanque. 
4. Limpiar el interior del tanque con un detergente suave. Si se presentan indicios de corrosión, 
existen en el mercado sustancias para limpiar el acero inoxidable. Frotar suavemente con esponjas 
sintéticas o equivalentes. Evitar la utilización de lana de acero para remover manchas de óxido, 
debido a que las mismas dejan partículas de acero que podrían acelerar la corrosión. 
5. Evitar doblar o golpear el tubo capilar del control de temperatura que generalmente se encuentra 
ubicado en el fondo del tanque. 
6. Limpiar con agua limpia el exterior y el interior del baño de María. 

Lubricación  Frecuencia: Diaria 
Esta actividad es para baños de María que disponen de unidad o sistema de agitación. Lubricar el 
eje del motor eléctrico del agitador. Colocar una gota de aceite mineral en el eje, para que se 
mantenga una buena condición 
de lubricación entre los rodamientos del motor y el eje del mismo. 

Centrifuga 

a) ¿Qué tipo de instrumento o equipo es?
La centrifuga esta diseñada para para utilizar la fuerza centrifuga que se genera en los movimientos de rotación con el fin de separar los elementos constituyentes de una mezcla.

b) ¿Cuál es la función que tiene en el laboratorio?
La centrifuga se a diseñado para utilizar la fuerza centrifuga para separar sólidos suspendidos en un medio líquido por sedimentación o para separar líquidos de diversa densidad en el laboratorio generalmente se utiliza en procesos como la separación por sedimentación de los componentes sólidos de los líquidos biológicos y, en partículas, en la separación de los componentes de la sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas, entre otros, y para la realización de 
múltiples pruebas y tratamientos. 

c) Las principales partes que consta el equipo
1. Control de encendido y apagado, control de tiempo de operación –temporizador–, control de velocidad de rotación –en algunas centrífugas–, control de temperatura –en centrífugas 
refrigeradas–, control de vibraciones –mecanismo de seguridad– y sistema de freno. 
2. Sistema de refrigeración, en las centrífugas refrigeradas. 
3. Sistema de vacío, en ultracentrífugas. (No consta en la ilustración). 
4. Base. 
5. Tapa. 
6. Carcaza. 
7. Motor eléctrico. 
8. Rotor. Existen rotores de diverso tipo, los más comunes son los de ángulo fijo, los de cubo pivotante, los de tubo vertical y los de tubo casi vertical.

d)Describe los principios básicos de su operación 
Las centrífugas son una aplicación práctica de las leyes de movimiento de Newton. Cuando un cuerpo de masa (m) gira alrededor de un punto central (o), experimenta una fuerza (N) 
denominada centrípeta en la dirección de eje de rotación. La centrífuga dispone de un eje –
giratorio- sobre el cual dispone de un sistema de alojamiento, donde se colocan las muestras. La velocidad tangencial viene dada por la ecuación Vt= (t)R

e) Describe por medio de un dibujo sus componentes.
f) Calibración
En el caso de la centrifuga si en su cámara no se llegan a llenar todos los tubos con la sustancia que vayamos a centrifugar llenar los demás tubos con agua destilada para que la cámara este bien calibrada y no haya movimientos bruscos y puedan estar estables los tubos distribuyendo el peso. 

g) La medición
En el caso de la centrifuga siempre se deben de medir los tubos ya que no se puede meter uno de diferente tamaño ya que esto podría perjudicar el proceso de rotación de la centrifuga.

h) El apagado 
Ya que hayamos terminado con el proceso de centrifugación pasar a apagar el equipo desconectarlo y dejar que este se enfrié por completo para así evitar el gasto de la maquina despues de esto guardar en un lugar estable y sin humedad.

i) El mantenimiento básico y general.
Las rutinas de mantenimiento que requiere una centrifuga dependen de múltiples factores, tales como la tecnología incorporada, la intensidad de uso, la capacitación de los
usuarios, la calidad de la alimentación eléctrica y las condiciones del ambiente donde se encuentra instalada. 

Recomendación prioritaria: Verificar que únicamente el personal que haya recibido y
aprobado la capacitación de manejo, uso,cuidado y riesgos de la centrífuga  la opere. Es
responsabilidad de los directores de los laboratorios vigilar y tomar las precauciones que
consideren oportunas para que el personal que las opera entienda las implicaciones de trabajar esta clase de equipo.

Analizador pH

a) ¿Qué tipo de instrumento o equipo es?
El analizador de pH se utiliza para determinar la concentración de iones del gas hidrógeno [H+]en una disolución. Este equipo permite realizar mediciones de la acidez de una solución acuosa, siempre que el mismo sea utilizado de forma cuidadosa y se ajuste a procedimientos plenamente comprobados

b) ¿Cuál es la función que tiene en el laboratorio?
En equipos especializados de diagnóstico de laboratorio, se usan los mismos principios utilizando micro electrodos para medir la acidez o alcalinidad de los componentes líquidos de la sangre  en donde la sustancia más importante es el agua que contiene gran cantidad de sales y sustancias orgánicas disueltas 

c) Las principales partes que consta el equipo
Un interruptor de encendido/apagado, Control de temperatura, Controles de calibración, Selector de funciones

d)Describe los principios básicos de su operación 
El analizador de pH mide la concentración de iones [H+], utilizando un electrodo sensible a los iones. En condiciones ideales dicho electrodo debería responder ante la presencia de un único tipo de ión, pero en la realidad siempre se presentan interacciones o interferencias con iones de otras clases presentes en la solución. Un electrodo de pH es generalmente un electrodo combinado, en el cual se encuentran integrados un electrodo de referencia y un electrodo de vidrio, en una misma sonda. La parte inferior de la sonda termina en un bulbo redondo de vidrio delgado. El tubo interior contiene cloruro de potasio saturado (KCl), invariable y una solución 0,1 M de ácido clorhídrico (HCl). También, dentro del tubo interior, está el extremo del cátodo del electrodo de referencia. El extremo anódico se envuelve así mismo en el exterior del tubo interno y termina con el mismo tipo de electrodo de referencia como el del tubo interno. Ambos tubos, el interior y el exterior, contienen una solución de referencia, pero únicamente el tubo exterior tiene contacto con la solución del lado externo del electrodo de pH, a través de un tapón poroso que actúa como un puente salino.


e) Describe por medio de un dibujo sus componentes.

f) Calibración
Los analizadores de pH normalmente deben
ser calibrados antes de ser utilizados, a fin de garantizar la calidad y exactitud de las lecturas. Los procedimientos que se realizan son los siguientes
1. Calibración de un punto. Se realiza en condiciones de funcionamiento y uso normal.
Utiliza una solución de referencia de pHconocido 
2. Calibración de dos puntos. Se realiza si se
requiere efectuar mediciones muy precisas. Utiliza dos soluciones de referencia de pH conocido

g) La medición
  • Retirar el electrodo de la solución de calibración.
  •  Enjuagar el electrodo con agua destilada y sacarlo con un elemento secante.
  • Colocar el electrodo en la solución de pH desconocido.
  •  Girar el selector de funciones de la posición Stand by a la posición pH.
  • Leer el pH de la solución bajo análisis, en la escala del metro o la pantalla del analizador de pH. Registrar la lectura obtenida en la hoja de control.
  • Girar de nuevo el selector de funciones ala posición Stand by
h) El apagado
  • Remover el electrodo de la última solución analizada
  •  Enjuagar el electrodo con agua destilada y  secarlo con un elemento secante que no lo impregne
  • Colocar el electrodo en el recipiente de almacenamiento.
  •  Verificar que el selector de funciones esté en la posición Stand by.
  • Accionar el interruptor de apagado o desconectar el cable de alimentación, si carece de este control.
  •  Limpiar el área de trabajo.

i) El mantenimiento básico y general.

Frecuencia: Cada seis meses
  • Examinar el exterior del equipo y evaluar su condición física general. Verificar la limpieza de las cubiertas y el ajuste de las mismas. 
  • Probar el cable de conexión y su sistema de acoples. Comprobar que se encuentran en buenas condiciones y que están limpios. 
  •  Examinar los controles del equipo. Verificar que se encuentran en buen estado y que se pueden accionar sin dificultad. 
  • Verificar que el metro se encuentra en buen estado. Para esta verificación el instrumento debe estar desconectado de la línea de alimentación eléctrica. Ajustar la aguja indicadora a cero (0), utilizando el tornillo de graduación que generalmente se encuentra bajo el pivote de la aguja indicadora. Si el equipo dispone de pantalla indicadora, comprobar su funcionamiento normal. 
  •  Confirmar que el indicador de encendido –bombillo o diodo– opere normalmente
  •  Verificar el estado de brazo portaelectrodo. Examinar el mecanismo de montaje y fijación del electrodo, a fin de prever que el electrodo no se suelte. Comprobar que el ajuste de alturas opere correctamente. 
  •  Revisar las baterías –si aplica–; cambiar si es necesario. 
  • Efectuar una prueba de funcionamiento midiendo el pH de una solución conocida. 
  • Inspeccionar las corrientes de fuga y la conexión a tierra.

Balanzas

a) ¿Qué tipo de instrumento o equipo es?
Es un instrumento que mide la masa de un cuerpo o sustancia, utilizando como medio de comparación la fuerza de la gravedad que actúa sobre el cuerpo.

b) ¿Cuál es la función que tiene en el laboratorio?
En el laboratorio se utiliza la balanza para efectuar actividades de control de calidad –con dispositivos como las pipetas–,para preparar mezclas de componentes en proporciones predefinidas y para determinar densidades  o pesos específicos.

c) Las principales partes que consta el equipo
1. Balanza de resorte: Resorte
2. Balanza de pesa deslizante: Bandeja, escala macro, pesa deslizante micro,pesa deslizante macro escala micro.
3. Balanza analítica: Brazo, fulcro, casquillo, soporte central, caja protectora, platillo, escala lectura, palanca liberación.
4. Balanza de plato superior. Masa, platillo, acoples flexibles, columna soporte.
5. Balanza de sustitución. Escala de lectura, control de sensibilidad, masa conocida, masa desconocida, mecanismo ajuste cero, fulcro.

d)Describe los principios básicos de su operación 
1. Balanza de resorte. Su funcionamiento está basado en una propiedad mecánica de los resortes, que consiste en que la fuerza que ejerce un resorte es proporcional a la
constante de elasticidad del resorte [k] multiplicada por la elongación del mismo
2. Balanza de pesa deslizante: al colocar una sustancia de masa desconocida sobre la bandeja, se determina su peso deslizando las masas sobre las escalas mencionadas hasta que se obtenga la posición de equilibrio.

3. Balanza analítica. Funciona mediante la comparación de masas de peso conocido con la masa de una sustancia de peso desconocido.
4. Balanza de plato superior. Este tipo de balanza dispone de un platillo de carga colocado en la parte superior, el cual es soportado por una columna que se mantiene en posición vertical por dos pares de guías que tienen acoples flexible
5. Balanza de sustitución. Es una balanza de platillo único. Se coloca sobre el platillo de pesaje una masa desconocida que se equilibra al retirar, del lado del contrapeso masas de magnitud conocida, utilizando un sistema mecánico de levas hasta que se alcance una posición de equilibrio.

e) Describe por medio de un dibujo sus componentes.

f) Calibración
El proceso de calibración de balanzas debe ser realizado por personal capacitado específicamente en esta actividad. Como aspecto fundamental se destaca que la calibración se debe realizar con base en los lineamientos de la OIML o de otra entidad equivalente como puede ser la Sociedad Americana para Ensayo de Materiales (ASTM), instituciones que han desarrollado metodologías para clasificar las pesas o masas patrón, utilizadas en los procesos mencionados.

g) La medición
No en todas las balanzas se mide de la misma forma esta depende de que balanza sea y hay que aprender a usarlas.

h) El apagado
Las únicas balanzas que se apagan son las que funcionan por medio de una fuente de electricidad y a estas solo hay que presionar el botón de encendido y apagado checar que no estén sucias y guardarlas. 

i) El mantenimiento básico y general
Actividades diarias
1. Limpiar el platillo de pesaje, para que este se encuentre libre de polvo o suciedad. La limpieza se efectúa con una pieza de tela limpia que puede estar humedecida con agua destilada. Si es necesario retirar alguna mancha, se puede aplicar un detergente suave.
También se puede usar un pincel de pelo suave para remover las partículas o el polvo que se hubiesen depositado sobre el platillo de pesaje. 

2. Limpiar externa e internamente la cámara
de pesaje. Verificar que los vidrios estén libres de polvo.
3. Verificar que los mecanismos de ajuste de
la puerta frontal de la cámara de pesaje
funcionen adecuadamente.

Espectrofotómetro 

a) ¿Qué tipo de instrumento o equipo es?

La palabra espectrofotómetro se deriva de la palabra latina spectrum, que significa imagen, y dela palabra griega phos o photos, que significa
luz. la luz de una lámpara de características especiales es guiada a través
de un dispositivo que selecciona y separa luz de una determinada longitud de onda y la hace pasar por una muestra. La intensidad de la luz quesale de la muestra es captada y comparada con la intensidad de la luz que incidió en la muestra y a partir de esto se calcula la transmitancia de la muestra, que depende de factores como la
concentración de la sustancia.
b) ¿Cuál es la función que tiene en el laboratorio?
El espectrofotómetro se usa en el laboratorio con el fin de determinar la concentración de una sustancia en una solución, permitiendo así la realización de análisis cuantitativos.

c) Las principales partes que consta el equipo
Fuente luminosa, rendija de entrada, monocromador, prisma, rendija de salida, espejo, muestras sistema detector, sistema lector.

d)Describe los principios básicos de su operación 
Como principio básico se considera que la luz
es una forma de energía electromagnética, que en el vacío tiene una velocidad constante [C] y universal de aproximadamente 3 x 108 m/s. En cualquier otro medio (transparente)
por el que pase la luz, su velocidad será ligeramente inferior y podrá calcularse mediante
la siguiente ecuación: Vo= c/n

donde:
v = velocidad a través del medio por el que pasa la luz
n = índice de refracción del medio, cuyo 
valor oscila, por lo general, entre 1,0 y 2,5

e) Describe por medio de un dibujo sus componentes.
f) Calibración
Es necesario calibrar el espectrofotometro con un blanco antes de medir las absorbancias de la disolución problema. Esta celda o cubeta de referencia sirve para compensar los efectos de reflexión, dispersión o absorción de luz de la celda con el disolvente.

g) La medición
La señal que sale del detector recibe diversas transformaciones. Se amplifica y se transforma para que su intensidad resulte proporcional al porcentaje de transmitancia/absorbancia. Existen sistemas de lectura de tipo análogo (muestra la magnitud leída sobre una escala de lectura) o digital (muestra la magnitud leída en una pantalla). Los indicadores de tipo análogo reciben tradicionalmente el nombre de metros. Su exactitud depende, entre otros factores, de la longitud de la escala y del número de divisiones que tenga. (Mientras más divisiones, más exacto). Su principal desventaja es que pueden ser mal leídos, por la fatiga de los operadores o errores, cuando disponen de varias escalas, al tratar de identificar las escalas sobre las que deben realizar la lectura.

h) El apagado
Primero observar si no hay nada dentro de el equipo, apagarlo y desconectarlo.

i) El mantenimiento básico y general
Las rutinas de mantenimiento que pueden llegar a
requerir varían en complejidad, van desde la
limpieza cuidadosa de sus componentes hasta
procedimientos especializados, que solo deben
realizar técnicos o ingenieros que hayan recibi

Autoclave 

a) ¿Qué tipo de instrumento o equipo es?
Es un equipo que se utiliza para esterilizar.

b) ¿Cuál es la función que tiene en el laboratorio?
Las funciones que tiene en el laboratorio es que es  un equipo diseñado con el fin de eliminar de forma confiable los microrganismos que de manera que de otra manera estarían presentes en objetos que se utilizan en actividades de diagnóstico, tratamiento o investigación en instituciones de salud como son los hospitales o los laboratorios

c) Las principales partes que consta el equipo
Válvula de seguridad, Manómetro cámara, manómetro camisa puerta autoclave, manija puerta, cámara de esterilización, linea evacuación condensado cámara, termómetro, línea condensado camisa, Salida vapor fin de ciclo, restricción paso evacuación vapor esterilización líquidos, línea evacuación vapor esterilización líquidos, línea evacuación vapor esterilización líquidos, línea evacuación vapor esterilización rápida, línea alimentación vapor cámara, válvula admisión aire con filtro, camisa, válvula de regulación ingreso de vapor, línea de alimentación de vapor, trampas de vapor, desagüe.

d)Describe los principios básicos de su operación 
Los autoclaves son equipos aprovechando las propiedades termodinámicas del agua, la cual puede ser considerada como una sustancia pura. En condiciones normales - a nivel del mar y con una presión atmosférica de 1 atmosfera- el agua- en fase líquida- hierve- se convierte en vapor- fase gaseosa- a 100°C. Si la presión se reduce, hierve a una menor temperatura. Si la presión aumenta hierve a una mayor temperatura. El autoclave es un equipo que en una cámara sellada, mediante el control del vapor de la presión del agua, puede lograr temperaturas mayor a las de 100°C o de forma inversa controlando la temperatura logra presiones superiores a la atmosférica. 


e) Describe por medio de un dibujo sus componentes.

f) Calibración
En este equipo es más complicado, por que en el hay que verificar que el que el nivel de agua cubra la resistencia de y este a la altura del soporte base. Aunque se recomienda que alguien especializado o el encargado del equipo lo verifique

g) La medición
Ya que este equipo no sirve para la medición no es necesario medir nada si al caso medir el tiempo en que la sustancia estará en el proceso requerido.
h) El apagado
1. Colocar una nueva plantilla o carta en el dispositivo de registro, para documentar el desarrollo del ciclo de esterilización.
2. Controlar que las plumillas registradoras disponen de tinta.
3. Asegurar que las válvulas de suministro de agua fría, aire comprimido y vapor estén abiertas.
4. Accionar el interruptor que permite calentar la camisa del autoclave. Este control, al activarse, permite el ingreso de vapor a la camisa de la cámara de esterilización. Al ingresar el vapor, empieza el proceso de calentamiento de la cámara de esterilización. Mantener la puerta del autoclave cerrada hasta el momento que se coloque la carga a esterilizar, para evitar pérdidas de calor.
5. Verificar que la presión de la línea de suministro de vapor sea de al menos 2,5 bar.
6. Comprobar el estado de los manómetros y de los termómetros.

7. Finalmente, apagar con precaución.

i) El mantenimiento básico y general
Verificaciones diarias
Antes de iniciar los procesos de esterilización, deberán realizarse las siguientes verificaciones:
1. Colocar una nueva plantilla o carta en el dispositivo de registro, para documentar el desarrollo del ciclo de esterilización.
2. Controlar que las plumillas registradoras disponen de tinta.
3. Asegurar que las válvulas de suministro de agua fría, aire comprimido y vapor estén abiertas.
4. Accionar el interruptor que permite calentar la camisa del autoclave. Este control, al actvarse, permite el ingreso de vapor a la camisa de la cámara de esterilización. Al ingresar
el vapor, empieza el proceso de calentamiento de la cámara de esterilización. Mantener la puerta del autoclave cerrada hasta el momento que se coloque la carga a esterilizar, para evitar pérdidas de calor.
5. Verificar que la presión de la línea de suministro de vapor sea de al menos 2,5 bar.

6. Comprobar el estado de los manómetros y de los termómetros.
7. Controlar que no se presenten fugas de vapor en ninguno de los sistemas que operan en el autoclave.
8. Limpiar con un trapo húmedo el frente del autoclave: controles, indicadores, manijas. Mantenimiento semanal
Responsable: Operador del equipo
1. Limpiar el filtro del drenaje de la cámara de esterilización. Retirar cualquier residuo
retenido en él.
2. Limpiar internamente la cámara de esterilización, utilizando productos de limpieza que no contengan cloro. Incluir en la limpieza las guías de las canastas usadas para colocar los paquetes.
3. Limpiar con una solución acetificada, si se esterilizan soluciones con cloro. El cloro causa corrosión incluso en implementos de acero inoxidable. Lavar a continuación con
agua abundante.
4. Limpiar las superficies externas inoxidables con un detergente suave. Eventualmente,
podría utilizarse un solvente como el cloro etileno, procurando que este no entre en
contacto con superficies que tengan recubrimientos de pintura, señalizaciones o cubiertas plásticas.
5. En autoclaves con puerta de accionamiento manual, verificar que los mecanismos ajustan bien y que su operación es suave.
6. Drenar el generador de vapor (en equipos que disponen de este accesorio). Para esto se abre una válvula, ubicada en la parte inferior del generador, que permite extraer su contenido. Por lo general, se hace al finalizar las actividades de la semana. Seguir las recomendaciones que para este propósito indica el fabricante del equipo.
7. Nunca utilizar lana de acero para limpiar internamente la cámara de esterilización.

Estufa de secado

a) ¿Qué tipo de instrumento o equipo es?
La estufa de secado es un equipo que se utiliza para secar y esterilizar recipientes de vidrio y metal en el laboratorio.
b) ¿Cuál es la función que tiene en el laboratorio?
La estufa de secado se emplea para esterilizar o secar el material de vidrio y metal utilizado en los exámenes o pruebas, que realiza el laboratorio y que proviene de la sección de lavado, donde se envía luego de ser usado en algún procedimiento. 


c) Las principales partes que consta el equipo
Palanca de apertura, Brazo de compuerta, resistencias eléctricas, Cubierta aislada, aislante, Refractorio, canastilla, parrilla, ventilador, refactorio.

d)Describe los principios básicos de su operación 
Las estufas de secado constan, por lo general, de dos cámaras: una interna y una externa. La cámara interna se fabrica en aluminio o en material inoxidable, con muy buenas propiedades para transmitir el calor; dispone de un conjunto de estantes o anaqueles fabricados en alambre de acero inoxidable, para que el aire circule libremente, allí se colocan los elementos que requieren ser secados o esterilizados mediante calor seco. Se encuentra aislada de la cámara externa por un material aislante que mantiene internamente las condiciones de alta temperatura y retarda la transferencia de calor al exterior. La cámara externa está fabricada en lámina de acero, recubierta con una película protectora de pintura electrostática. El calor interno es generado mediante conjuntos de resistencias eléctricas, que transfieren la energía térmica a la cámara interna. Dichas resistencias se ubican en la parte inferior de la estufa. El calordentro de la cámara interna se transfiere y distribuye mediante convección natural o convección forzada (estufa con ventiladores internos).
e) Describe por medio de un dibujo sus componentes.
f) Calibración
La calibración se realiza por comparación directa, utilizando como Patrón una RTD Pt100 en Calibrador de procesos martel corporation. Se realizan mediciones en cuatro puntos dentro de la cámara para medición de la homogeneidad

g) La medición
Temperatura °C            Tiempo (minutos)4

          180                                    30
          170                                    60
          160                                   120
          150                                   150
          140                                   180
          121                                   360

h) El apagado
Cuando el equipo no este funcionando o ya hayamos acabado con el proceso es importante observar que apaguemos y desconectemos el equipo y revisar que no haya ningún material adentro y dejar que la estufa se enfrié

i) El mantenimiento básico y general
1. Desconectar la estufa de la toma de alimentación eléctrica.
2. Desplazar la estufa hacia adelante hasta que la parte frontal de la base se encuentre alineada con el borde de la superficie de trabajo.
3. Colocar dos cuñas de aproximadamente 3 cm de espesor bajo cada uno de los soportes frontales. Esto elevará la parte delantera de la estufa y facilitará la inspección de los elementos electrónicos una vez que se retire la tapa inferior.
4. Retirar los tornillos que aseguran la tapa inferior y levantarla. Entonces, pueden revisarse los componentes del control electrónico. Por lo general, se ubican en este compartimiento los siguientes elementos:
a) El control programable
b) Un relevo de seguridad
c) El interruptor general y el disyuntor (breaker) están combinados en un mismo dispositivo.
5. Reinstalar la tapa una vez terminada la revisión.

Microscopio

a) ¿Qué tipo de instrumento o equipo es?
Microscopio,  es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista

b) ¿Cuál es la función que tiene en el laboratorio?
El microscopio es un instrumento de precisión conformado por subsistemas ópticos –lentes, filtros, prismas, condensadores–; mecánicos –elementos para controlar la posición de la muestra en el espacio tridimensional X, Y, Z–; eléctricos –transformadores y sistemas de iluminación–, y electrónicos –cámaras, sistemas de televisión, etc.–, que interactúan entre sí para amplificar y controlar la formación de imágenes de objetos de tamaño reducido, cuyas características no alcanzan a ser detectadas por el ojo humano. 

c) Las principales partes que consta el equipo
Ocular, tubo, brazo, objetivo, pinzas, condensador, revolver, platina, tornillo macrometro, tornillo micrometro, base.

d)Describe los principios básicos de su operación 
El microscopio ha sido construido utilizando las propiedades físicas de los lentes al interactuar con la luz. Un lente es un elemento óptico, fabricado por lo general en vidrio, que tiene la propiedad de refractar la luz. Es de dimensiones calculadas con superficies generalmente parabólicas o esféricas. Si los rayos de luz que inciden sobre una de las superficies del lente convergen al salir del mismo en un punto F,  el lente se conoce como positivo o convergente; si el lente dispersa los rayos luminosos que lo atraviesan, se denomina divergente o negativo. Los lentes positivos (convergentes), como el que se presenta a continuación, constituyen la base sobre la cual se fabrican los microscopios.

e) Describe por medio de un dibujo sus componentes.
f) Calibración
1. Coloca el retículo dentro del ocular. Luego, ajusta el ocular de tal manera que la escala que está grabada en el retículo quede correctamente enfocada.
2. Coloca el calibre micrométrico en la platina del microscopio. Hay un círculo grabado en el micrométrico que puede verse a simple vista. Usa el círculo para centrar el micrómetro, y enfoca el microscopio usando la lente objetivo de menor aumento. Luego, coloca el objetivo deseado en posición y enfoca correctamente la escala de calibre micrométrico.
3. Usa las perillas x-y para controlar el movimiento de la platina. Alinea el retículo ocular con el calibre micrométrico. Una vez que coincidan los dos conjuntos de líneas, busca otra ubicación donde coincidan precisamente de nuevo.
4. Calcula la distancia entre las dos líneas del micrómetro que coincidan. Por ejemplo, si la distancia entre dos divisiones es de 10 micrómetros, y hay 15 divisiones entre las dos líneas que coinciden, la distancia total es de 150 micrómetros.
5. Cuenta el número de divisiones en el retículo ocular entre las dos líneas que coinciden, luego calcula la distancia ente cada línea. Por ejemplo, si hay 30 divisiones entre las dos líneas que coinciden, y sabemos por el calibre micrométrico que la distancia es de 150 micrómetros, la división en el ocular representa 150 micrómetros / 30 divisiones = 5 micrómetros / división.

g) La medición
En el microscopio las medidas se sacan con el vernier ya que se calculan las medidas o las coordenadas de las células 

h) El apagado
Lo que se tiene que hacer antes de apagar el microscopio lo primero que se debe de hacer es que se quita la muestra, se pone el objetivo mas pequeño, se sube la platina, se baja la luz hasta el menor nivel, se apaga y se desconecta. 

i) El mantenimiento básico y general
Ante todo es necesario enfatizar que el microscopio es un equipo de alta precisión. La
integridad de sus componentes ópticos, mecánicos y eléctricos debe ser observada, a fin
de conservarlo en las mejores condiciones. Cada elemento del microscopio ha sido desarrollado utilizando las más avanzadas técnicas de fabricación. El ensamble de sus componentes y su ajuste se realiza en fábrca, utilizando equipos especializados que, mediante técnicas de medición avanzadas, controlan las tolerancias requeridas entre los diversos componentes del equipo. La limpieza del ambiente en el que se utiliza, su instalación y uso cuidadoso resultan fundamentales para lograr una larga vida útil. La humedad, el polvo y las malas condiciones de alimentación eléctrica, el mal uso o instalación inadecuada resultan contraproducentes para su correcta conservación. El mantenimiento del microscopio implica mucho cuidado, paciencia y dedicación. Debe ser efectuado únicamente por personal que haya recibido capacitación en el equipo y que disponga de la herramienta especializada que se requiere para intervenir. Se presentan a continuación las recomendaciones generales para la instalación y el mantenimiento necesarios para mantener un microscopio en buen estado de funcionamiento y que están al alcance del microscopista.