osnovni mikroskop
Smatra se originalnim mikroskopom. U sedamnaestom stoljeću, Leeuwenhoek ga je izumio. Integrirane su konveksne leće i okviri. Posebne vrste mogu se povećati 200-300 puta (više poput povećala). Budući da mogu otkriti informacije o biološkom materijalu, mikroskopi su nevjerojatno jednostavni, ali iznimno učinkoviti alati.
Urari koriste osnovni mikroskop kako bi vidjeli i povećali male dijelove sata. Također ga koriste stručnjaci u industriji nakita i kože. Ovom se tehnikom mogu povećati slike slova u knjigama, teksture vlakana i niti te finiji detalji pečata i gravura. Od izuma drugih mikroskopa s drugom lećom, koja poboljšava kvalitetu slike, osnovni mikroskopi se više ne koriste.
atomski mikroskop
U složenom mikroskopu, lampa postavljena ispod osvjetljava stakalce. Dvije leće - jedna blizu stakalca, poznata kao objektiv, i jedna blizu vrha, poznata kao okular - koriste se za povećanje uzorka. Oni nude dvodimenzionalnu sliku koja se može mijenjati ovisno o jačini leće.
Složeni mikroskopi dolaze u različitim izvedbama, ali su često prilično jednostavni, što ih čini jednostavnim za rukovanje svima. Prednost složenih mikroskopskih mikroskopa je u tome što se mogu povećati do većih povećanja i jeftini su za studente, entuzijaste i znanstvenike. Njihova manja razlučivost znači da, slično sofisticiranijim mikroskopima, slika nikada neće biti oštra.

fluorescentni slikovni sustav
Britanski znanstvenik George G. Stokes izvorno je definirao fluorescenciju 1852. godine. Kada je primijetio da mineralni fluorit svijetli crveno kada se aktivira UV svjetlom, smislio je naziv "fluorescencija". Naglasio je da fluorescentna emisija ima dužu valnu duljinu od ekscitacijske svjetlosti. Budući da može vidjeti fluorescenciju koju emitiraju ciljne molekule, fluorescentna mikroskopija je jedinstvena tehnika. Da bi se to postiglo, određene fluorescentne kemikalije se dodaju ciljnim stanicama, uzrokujući njihov sjaj kada se na njih obasja svjetlo pobude.
Autofluorescencija tvari poput klorofila, vitamina A, kolagena, riboflavina itd. omogućuje njihovo promatranje pod ovim mikroskopom bez uvođenja fluorescentnih pigmenata. Ostale komponente kao što su celuloza, glikogen, proteini, ugljikohidrati i Y kromosomi također se moraju obojiti fluorescentnim bojama. Specifični proteini u stanicama mogu se vidjeti pomoću fluorescentnih boja.
mikroskop s konfokalima
Za razliku od stereo i složenog mikroskopa, konfokalna mikroskopija koristi vidljivu svjetlost iz laserskog izvora. Kako bi skenirali uzorak laserom i kombinirali dobivenu sliku u računalo za projekciju na ekran, mikroskopi imaju niz zrcala za skeniranje. Dotični mikroskop nema okulare. Oni nude dvodimenzionalnu sliku koja se može mijenjati ovisno o jačini leće.
Riječ "konfokalno" odnosi se na način na koji ovaj mikroskop eliminira defokusirane signale za razliku od fluorescentne mikroskopije korištenjem točkastog osvjetljenja i rupica u optički konjugiranoj ravnini ispred detektora. Optička razlučivost slike znatno je veća nego kod mikroskopa širokog polja jer se fluorescentno svjetlo može detektirati samo vrlo blizu žarišne ravnine. Međutim, budući da rupica blokira većinu svjetla fluorescencije uzorka, veća razlučivost dolazi nauštrb slabijeg signala, što zahtijeva dugotrajno izlaganje.
elektronski mikroskop
Godine 1986. u Japanu je stvoren digitalni mikroskop. Koristi računalo za opažanje stvari koje ljudsko oko ne može. Mogu se naći sa ili bez okulara. Može se spojiti na monitor računala pomoću USB kabela. Može se prikazati kao prošireni uzorak na zaslonu računala uz pomoć računalnog softvera. I mirne slike i pokretne fotografije mogu se snimiti i pohraniti u memoriju računala. E-pošta omogućuje dugotrajniju pohranu pohranjenih fotografija. Mogu ga koristiti istraživači, studenti, amateri i proizvođači.




