Historia

Un viaje por la microscopía a través del tiempo

ZEISS produce microscopios de alta precisión desde mediados del siglo XIX. A partir de 1857, los modelos sencillos se sustituyeron por microscopios compuestos. Gracias al trabajo del científico Ernst Abbe, los microscopios se han basado en cálculos teóricos desde 1872. Esto ha permitido producir grandes cantidades de microscopios con la misma calidad excepcional.

Los microscopios llegaron para usarse no solo en las aplicaciones científicas, sino también en tareas clínicas rutinarias, para la comprobación de materiales y para fines educativos. El desarrollo de los microscopios siguió avanzando, lo cual dio lugar a nuevos modelos con nuevas tecnologías. 

Un emprendedor visionario

Carl Zeiss

Carl Zeiss

(1816–1888) 

Hitos de ZEISS Microscopy

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Un viaje por la microscopía a través del tiempo

  • 1846

    Carl Zeiss abre un taller para mecánica y óptica de precisión en Jena.

    Primer taller de Carl Zeiss en Jena
  • 1847

    Microscopio sencillo con óptica doble y triple. Comienza la producción de microscopios sencillos.

    Historia_1847
  • 1857

    Carl Zeiss vende su primer microscopio compuesto.

    Carl Zeiss vende su primer microscopio compuesto.
  • 1866

    Comienzo de la asociación con Ernst Abbe.

    Comienzo de la asociación con Ernst Abbe.
  • 1869

    Aparato de iluminación con condensador enfocable: Ernst Abbe

    Aparato de iluminación con condensador enfocable: Ernst Abbe
  • 1872

    Los resultados de la investigación de Ernst Abbe permiten producir la óptica de los microscopios en base a cálculos matemáticos por primera vez.

    Los resultados de la investigación de Ernst Abbe permiten producir la óptica de los microscopios en base a cálculos matemáticos por primera vez.
  • 1884

    Asociación entre Zeiss, Abbe y Schott. El vidrio óptico de Otto Schott permite la producción de sistemas de microscopios corregidos de mayor eficacia. © Carl Bräunlich, Ficheros de ZEISS.

    Asociación entre Zeiss, Abbe y Schott. El vidrio óptico de Otto Schott permite la producción de sistemas de microscopios corregidos de mayor eficacia. © Carl Bräunlich, Ficheros de ZEISS.
  • 1886

    Primera lente microscópica apocromática, una lente de objetivo con corrección de color para tres longitudes de onda basada en los cálculos de Ernst Abbe.

    Primera lente microscópica apocromática, una lente de objetivo con corrección de color para tres longitudes de onda basada en los cálculos de Ernst Abbe.
  • 1893

    Dispositivo de iluminación para el control separado del campo luminoso y la apertura del condensador: August Köhler (1866-1948).

    Dispositivo de iluminación para el control separado del campo luminoso y la apertura del condensador: August Köhler (1866-1948).
  • 1896

    ZEISS fabrica el primer estereomicroscopio de tipo Greenough.

    1896: ZEISS fabrica el primer estereomicroscopio de tipo Greenough.
  • 1903

    Invención del ultramicroscopio por Henry Siedentopf y Richard A. Zsigmondy.

    1903: Invención del ultramicroscopio por Henry Siedentopf y Richard A. Zsigmondy.
  • 1931

    Inicio del desarrollo del TEM por/en AEG

    1931: Inicio del desarrollo del TEM por/en AEG
  • 1936

    Primer prototipo de un microscopio de contraste de fases basado en el diseño original de Zernike, ganó el premio Nobel en 1953.

    Primer prototipo de un microscopio de contraste de fases basado en el diseño original de Zernike, ganó el premio Nobel en 1953.
  • 1938

    Plan Apochromats y Plan Achromats con campo de imagen plana para microfotografía en base a los cálculos de Hans Boegehold (1876-1965).

    1938: Plan Apochromats y Plan Achromats con campo de imagen plana para microfotografía en base a los cálculos de Hans Boegehold (1876-1965).
  • 1942

    Cooperación para la microscopía electrónica iniciada por AEG y ZEISS.

    1942: Cooperación para la microscopía electrónica iniciada por AEG y ZEISS.
  • 1949

    Microscopio electrónico de transmisión electrostático de AEG-ZEISS EM 8.

    1949: Microscopio electrónico de transmisión electrostático de AEG-ZEISS EM 8.
  • 1950

    El microscopio Standard se convierte en uno de los modelos de mayor éxito de la historia de ZEISS.

    1950: El microscopio Standard se convierte en uno de los modelos de mayor éxito de la historia de ZEISS.
  • 1962

    Inicio del desarrollo del SEM en asociación con la Universidad de Cambridge. Horace Darwin establece Cambridge Instruments como empresa de instrumental científico.

    1962: Inicio del desarrollo del SEM en asociación con la Universidad de Cambridge. Horace Darwin establece Cambridge Instruments como empresa de instrumental científico.
  • 1965

    Cambridge Scientific Instruments lanza el primer SEM comercial, el Stereoscan Mark I.

    1965: Cambridge Scientific Instruments lanza el primer SEM comercial, el Stereoscan Mark I.
  • 1973

    Axiomat, un microscopio con estabilidad y calidad de imagen sin igual.

    1973: Axiomat, un microscopio con estabilidad y calidad de imagen sin igual.
  • 1982

    El microscopio de barrido láser: un sistema de microscopio con barrido de objeto a través de un haz de láser oscilante y procesamiento electrónico de imagen.

    1982: El microscopio de barrido láser, un sistema de microscopio con barrido de objeto a través de un haz de láser oscilante y procesamiento electrónico de imagen.
  • 1984

    EM 902 con filtro de energía de electrones de captura de imágenes se convierte en el primer sistema del mercado en generar imágenes de alta resolución con cartografía de elementos.

    1984: EM 902 con filtro de energía de electrones de captura de imágenes se convierte en el primer sistema del mercado en generar imágenes de alta resolución con cartografía de elementos.
  • 1985

    ZEISS lanza el primer SEM completamente digital, el DSM 950.

    1985: ZEISS lanza el primer SEM completamente digital, el DSM 950.
  • 1986

    ZEISS presenta los "pirámides", una nueva generación de microscopios. El diseño incluye las funciones especiales de Axioplan, Axiophot y Axiothron: ICS (sistema con corrección de color Infinity) y SI (sistema de integración).

    1986: ZEISS presenta los "pirámides", una nueva generación de microscopios. El diseño incluye las funciones especiales de Axioplan, Axiophot y Axiothron: ICS (sistema con corrección de color Infinity) y SI (sistema de integración).
  • 1993

    Lanzamiento al mercado del microscopio electrónico de barrido de emisión de campo DSM 982 GEMINI, que presenta lente magnética-electrostática combinada (tecnología GEMINI).

    1993: Lanzamiento al mercado del microscopio electrónico de barrido de emisión de campo DSM 982 GEMINI, que presenta lente magnética-electrostática combinada (tecnología GEMINI).
  • 1995

    Fundación de LEO Electron Microscopy 50/50 Cooperation entre ZEISS y Leica.

    1995: Fundación de LEO Electron Microscopy 50/50 Cooperation entre ZEISS y Leica.
  • 1999

    PlasDIC de ZEISS permite el uso de placas de plástico para exámenes con microscopios.

    1999: PlasDIC de ZEISS permite el uso de placas de plástico para exámenes con microscopios.
  • 2004

    LEO totalmente integrado en ZEISS como división de sistemas de nanotecnología.

    2004: LEO totalmente integrado en ZEISS como división de sistemas de nanotecnología.
  • 2005

    El LSM 5 LIVE, un microscopio óptico, con el cual se pueden examinar células vivas con una rapidez 20 veces mayor y de forma especialmente cuidadosa, entra en la producción en serie en Jena y recibe el premio I+D por su rendimiento en la investigación en tiempo real.

    2005: El LSM 5 LIVE, un microscopio óptico, con el cual se pueden examinar células vivas con una rapidez 20 veces mayor y de forma especialmente cuidadosa en la producción en serie en Jena y recibe el premio I+D por su rendimiento en la investigación en tiempo real.
  • 2007

    ZEISS presenta el microscopio de iones de helio ORION. Las muestras se escanean con iones de helio en lugar de electrones. Esto proporciona una mejor resolución y un mayor contraste del material.

    2007: ZEISS presenta el microscopio de iones de helio ORION. Las muestras se escanean con iones de helio en lugar de electrones. Esto proporciona una mejor resolución y un mayor contraste del material.
  • 2010

    El primer sistema de microscopio de superresolución ELYRA PS.1 de ZEISS incluye los modos de microscopía de iluminación estructurada (SIM) y de microscopía de localización fotoactivada (PALM). Supera con creces la barrera de difracción y permite la observación de detalles estructurales con una precisión sin precedentes.

    Elyra PS.1
  • 2011

    Carl Zeiss NTS GmbH y Carl Zeiss Microlmaging GmbH forman conjuntamente el nuevo grupo empresarial ZEISS Microscopy, que ofrece microscopios ópticos y electrónicos a los clientes.

    2011: Carl Zeiss NTS GmbH y Carl Zeiss Microlmaging GmbH forman conjuntamente el nuevo grupo empresarial ZEISS Microscopy, que ofrece microscopios ópticos y electrónicos a los clientes.
  • 2012

    ZEISS introduce su primer sistema de microscopio de hoja de luz: ZEISS Lightsheet Z.1 funciona con un haz de luz expandido, la hoja de luz, que ilumina solo una sección fina de la muestra, protegiendo así el resto de la misma. Los biólogos pueden usar el sistema de microscopio para observar el desarrollo de organismos completos a lo largo de varios días o más.

    Lightsheet.Z1
  • 2013

    Con la compra de la empresa estadounidense Xradia, Inc., ZEISS Research Microscopy Solutions se convierte en el único proveedor de microscopios electrónicos, ópticos y de rayos X, con soluciones exclusivas para la investigación y la inspección rutinaria en los campos de aplicación de las ciencias de la vida y los materiales.

    2013: Con la compra de la empresa estadounidense Xradia, Inc., ZEISS Research Microscopy Solutions se convierte en el único proveedor de microscopios electrónicos, ópticos y de rayos X, con soluciones exclusivas para la investigación y la inspección rutinaria en los campos de aplicación de las ciencias de la vida y los materiales.
  • 2014

    Se lanza al mercado ZEISS MultiSEM 505, un SEM (multihaz) de 61 haces y el SEM más rápido del mundo.

    2014: Se lanza al mercado ZEISS MultiSEM 505, un SEM (multihaz) de 61 haces y el SEM más rápido del mundo.
  • 2018

    APEER, la plataforma en la nube para el análisis de imágenes, se lanza a un pequeño grupo de personas y se adapta rápidamente a la comunidad académica.

    Logotipo de APEER
  • 2020

    En base a la investigación y el desarrollo pioneros de Ernst H. K. Stelzer y del premio Nobel Eric Betzig, ZEISS Lattice Lightsheet 7 permite a los investigadores observar procesos celulares dentro de las células y pequeños organismos en 3D durante horas o días, todo ello con resolución subcelular.

    Lattice Lightsheet 7
  • 2022

    El Dr. Thomas Kalkbrenner, el Dr. Jörg Siebenmorgen y Ralf Wolleschensky, expertos de ZEISS ganaron el Deutscher Zukunftspreis 2022 por su importante contribución al desarrollo del sistema de microscopios ZEISS Lattice Lightsheet 7.

    Ganador del Deutscher Zukunftspreis 2022
  • 2023

    ZEISS adquiere e integra por completo arivis AG, con lo que ofrece un ecosistema de análisis científico de imágenes a los investigadores y crea una categoría de subproductos para software agnóstico en cuanto a formatos de archivo denominada «ZEISS arivis». Al mismo tiempo, APEER se convierte en arivis Cloud.

    Renovación de imagen de Arivis Apeer
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Entre bambalinas

Microscopios fabricados en Alemania

En la planta de producción de Jena, se montan los componentes y se integran los sistemas completos de los microscopios ópticos. Lo que comenzó a mediados del siglo XIX como un pequeño taller para mecánica y óptica de precisión se ha convertido hoy en día en una sólida planta de producción. Actualmente, más de 120 empleados gestionan esta complejidad y garantizan una fabricación rápida y precisa de nuestros microscopios.

Microscopio histórico de ZEISS
Microscopio histórico de ZEISS

Una breve mirada al pasado

ZEISS produce microscopios de alta precisión desde mediados del siglo XIX. A partir de 1857, los modelos simples dieron paso a los microscopios compuestos (en la imagen: microscopio compuesto de Carl Zeiss, modelo Stand I, de 1891).

Gracias al trabajo del científico Ernst Abbe, los microscopios se han basado en cálculos teóricos desde 1872. Esto ha permitido producir grandes cantidades de microscopios con la misma calidad excepcional. El desarrollo de los microscopios siguió avanzando, lo cual dio lugar a nuevos modelos con nuevas tecnologías.

El capataz August Löber con mecánicos y aprendices en 1864.
El capataz August Löber con mecánicos y aprendices en 1864.

El capataz August Löber con mecánicos y aprendices en 1864. Él formó a muchos de los empleados que contribuyeron al crecimiento de la empresa en sus inicios.

Perseguir la perfección nanométrica

Una mirada al interior de la planta de producción

En la planta de producción de Jena, se montan los componentes y se integran los sistemas completos de los microscopios ópticos. Lo que comenzó a mediados del siglo XIX como un pequeño taller para mecánica y óptica de precisión se ha convertido hoy en día en una sólida planta de producción. Actualmente, más de 120 empleados gestionan esta complejidad y garantizan una fabricación rápida y precisa de nuestros microscopios.

Hoy en día, los microscopios de ZEISS, como el Axio Imager y el Axio Observer, y los sistemas de alta gama, como LightsheetLattice Lightsheet, el microscopio de barrido láser y el escáner de portaobjetos Axioscan, salen de la planta de producción en Jena con destino a institutos de investigación de todo el mundo.

La producción se divide en dos áreas principales: montaje e integración de sistemas.

El ZEISS Axio Observer se monta en distintas fases a lo largo de la línea de producción.

El ZEISS Axio Observer se monta en distintas fases a lo largo de la línea de producción.

Durante la calibración de los sistemas de microscopios de alta resolución, es fundamental alcanzar una precisión en el rango nanométrico.

Durante la calibración de los sistemas de microscopios de alta resolución, es fundamental alcanzar una precisión en el rango nanométrico.

Un empleado ajusta los componentes ópticos en el cabezal de barrido del ZEISS LSM 980.

Un empleado ajusta los componentes ópticos en el cabezal de barrido del ZEISS LSM 980.

El ZEISS Axioscan listo para la prueba de aplicación tras cargar 100 muestras.

El ZEISS Axioscan listo para la prueba de aplicación tras cargar 100 muestras.

Producción bajo pedido

El 80 % del personal de producción comienza su trabajo una vez recibido el pedido. Cada sistema se adapta a los requisitos específicos del cliente.

¿Sabía que…

  • … cada empleado de producción tiene su propia certificación? Para realizar su trabajo, debe disponer de un certificado específico que se renueva cada tres a seis meses.
  • … ZEISS envía sistemas y componentes de microscopios a todo el mundo entre sus plantas de producción en cajas de transporte reutilizables?
  • … la puesta en marcha de un sistema de microscopios puede llevar hasta 32 días?