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laboratorio de organización y funcionamiento celular

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  • UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

    FACULTAD DE INGENIERIA

    ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MATERIALES

    TEMA:

    INFORMES DE LABORATORIO

    CURSO:

    Organizacin y Funcionamiento celular

    DOCENTE:

    Dr. Ral Beltrn Orbegoso

    ALUMNAS:

    BARRETO ZAVALETA, Glendy

    SILVESTRE VILLANUEVA, Xiomen

    CICLO:

    III

    2015

    TRUJILLO-PER

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INGENIERA DE MATERIALES

    PRCTICA DE LABORATORIO N01

    MICROSCOPIA DE LUZ

    1. OBJETIVOS

    Utilizar el Microscopio de luz corriente como instrumento ptico para visualizar en

    preparaciones previamente coloreadas, estructuras de diferentes grados de complejidad

    biolgica que, por su tamao, no son observables con el ojo desnudo.

    Identificar el microscopio de luz, definir sus partes y especificar la funcin que cumple cada

    una.

    Enfocar una preparacin de agua estancada con los lentes objetivos de 4X, 10X, 40X.

    2. FUNDAMENTO TEORICO

    La palabra microscopio viene del griego mikro, pequeo y skop, visin. Los microscopios son

    instrumentos que nos permiten observar objetos pequesimos que no se pueden ver a simple vista,

    ni con la ayuda de una lupa.

    Mediante la prctica de montaje, enfoque y observacin, es posible determinar las caractersticas

    cualitativas y cuantitativas de estructuras muy pequeas y transparentes con el fin de penetrar al

    micro mundo que era casi inexistente hasta antes de su invencin.

    SISTEMAS DEL MICROSCOPIO PTICO

    Sistema ptico: es el ms importante.

    OCULAR: Lente situada cerca del ojo del observador. Ampla la imagen del objetivo.

    OBJETIVO: Lente situada cerca de la preparacin. Ampla la imagen de sta. El ocular tiene

    un determinado aumento, que generalmente es de 10 aumentos o de 10X, los objetivos

    tienen diferente poder de resolucin que puede ser: 4X, 10X, 40X y 100X, el resultado final de

    nmero de aumentos se da multiplicando el aumento del ocular por el aumento del objetivo

    que se est utilizando; ejemplo: ocular 10X y el objetivo es de 40X, el resultado ser 400

    aumentos o 400X.

    Conviene destacar que existen dos tipos de objetivos: los de observacin en seco y los de inmersin.

    En el primer caso, el aumento vara de 4x a 45x; en el segundo caso, las lentes de inmersin tienen

    aumentos de 90x a 100x y la lente para lograr la imagen, se utilizan aceites de cedro o sinttico y la

    lente se sumerge en ellos (de ah el nombre de inmersin).

    Sistema mecnico: est formado por aquellas piezas que no intervienen en la formacin de la

    imagen ni en el camino de la luz (columna, pie, tornillos, platina, pinzas soporta laminas, vernier,

    tubos de oculares, tubos objetivos, interruptor, botn de aumento y disminucin, etc.).

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INGENIERA DE MATERIALES

    Sistema de iluminacin: lo integran aquellos componentes encargados de colectar la luz, dosificarla

    y dirigirla a travs del preparado.

    CONDENSADOR: Lente que concentra los rayos luminosos sobre la preparacin.

    FOCO: Dirige los rayos luminosos hacia el condensador.

    DIAFRAGMA: Regula la cantidad de luz que entra en el condensador.

    Fig. 01 Partes del microscopio ptico

    3. MATERIALES EINSTRUMENTOS

    Materiales:

    03 lminas portaobjetos

    03 lminas cubreobjetos

    01 gotero

    01 varilla de metal

    Muestra de agua estancada

    Instrumentos:

    1 microscopio ptico

    Fig. 03 Microscopio usado en la prctica

    Fig. 02 Muestra de

    agua estancada

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INGENIERA DE MATERIALES

    4. PROCEDIMIENTO

    Conocimiento del microscopio:

    o Ubicar en su microscopio cada una de las partes (ptica y mecnica).

    o Determinar la funcin de cada una de estas partes.

    Enfoque de preparaciones en fresco:

    o Colocar sobre una lmina porta objetos una gota de la preparacin en fresco y cubrir con

    una laminilla.

    o Conectar el microscopio, prender la fuente de luz.

    o Colocar la preparacin en fresco, sobre la platina del microscopio.

    o Sujetar la lmina con la palanca del carro de transporte.

    o Centrar la preparacin sobre la fuente de luz en la apertura circular de la platina.

    o Mirar ahora por el ocular y bajar suavemente la platina hasta lograr captar la imagen del

    objeto en observacin.

    o Hacer el ajuste de las lentes oculares a su distancia interpupilar desplazando los tubos porta-

    oculares con ambas manos hasta que en el campo microscpico aparezca solamente una

    imagen.

    o Ajustar la nitidez de la imagen moviendo lentamente el tornillo micromtrico de ajuste.

    5. RESULTADOS

    Fig.04 Muestra de agua estancada con aumento de 4X

    Fig. 05 Muestra de agua estancada con aumento de 10X

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INGENIERA DE MATERIALES

    Fig. 06 Muestra de agua estancada con aumento de 40X

    6. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

    Logramos Identificar el microscopio de luz, definir sus partes y especificar la funcin que

    cumple cada una.

    Pudimos usarlo para visualizar muestras que, por su tamao, no son observables con el ojo

    desnudo.

    Enfocamos una preparacin de agua estancada con los lentes objetivos de 4X, 10X, 40X.

    A partir de esta primera experiencia con el microscopio, adems de reconocer sus partes y

    ganar alguna destreza en su uso, nos permiti tener mayor capacidad de observacin y

    comprensin de la realidad. Pudimos constatar que a medida que vemos ms de cerca el

    mundo ste se nos ensancha y se nos vuelve ms complejo. Esto es posible gracias al

    desarrollo de conocimientos y tecnologas que estn hoy a nuestro alcance para agudizar

    nuestra observacin y mejorar nuestros conocimientos.

    7. REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS

    1. Maye Bernal Rivera (2011). Microscopia, disponible en www.medicina.unal.edu.co

    Consultado el 11/04/15

    2. Practica de laboratorio, disponible en http://laboratoriobiologaunad.blogspot.com/.Consultado

    el 11/04/15

    3. MODULO DEL CURSO BIOLOGA, UNAD. Carmen Eugenia Pia Lpez

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INGENIERA DE MATERIALES

    PRACTICA DE LABORATORIO N02

    FISICA DE LA MATERIA VIVA

    1. OBJETIVOS

    Reconocer los procesos fsicos en la membrana plasmtica (Dilisis)

    Preparar dispersiones

    Diferenciar y comprobar de manera experimental la tonicidad de los eritrocitos humanos

    2. FUNDAMENTO TEORICO

    Procesos en la membrana citoplasmtica

    Las clulas requieren nutrientes del exterior y deben eliminar sustancias de desecho procedentes del

    metabolismo y mantener su medio interno estable. La membrana presenta una permeabilidad

    selectiva.

    El transporte pasivo: Es un proceso de difusin de sustancias a travs de la membrana. Se produce

    siempre a favor del gradiente, es decir, de donde hay ms hacia el medio donde hay menos.

    A. Difusin: Es el movimiento de las molculas de una concentracin ms alta a una ms baja; esto

    quiere decir que baja su gradiente de concentracin hasta que se logra el equilibrio y se distribuyen

    de manera equivalente. Es un proceso fsico observable.

    Las propiedades qumicas y fsicas de la membrana plasmtica permiten que slo ciertos tipos de

    molculas puedan entrar y salir de una clula sencillamente por difusin.

    B. smosis: Es transporte de agua a travs de la membrana plasmtica, donde esta sustancia se

    desplaza libremente a travs de la membrana sin gasto de energa, ya que lo hace de una zona de

    mayor concentracin a una de menor concentracin, es por esto que a la osmosis se le considera

    como un mecanismo de transporte pasivo.

    C. Dilisis: cuando una membrana separa una sustancia con diferente concentracin a ambos lados,

    el soluto (la sal) difunde desde el lugar de mayor concentracin al de menor concentracin, mientras

    que el agua lo hace desde el sitio donde est en mayor cantidad (solucin diluida) hacia la de menor

    cantidad (solucin concentrada de sal). Este proceso, denominado dilisis, se define como el pasaje

    de una sustancia disuelta a travs de una membrana semipermeable a favor de un gradiente de

    concentracin y sin gasto de energa.

    El transporte activo: En este proceso tambin actan protenas de la membrana, pero stas

    requieren energa, en forma de ATP, para transportar las molculas al otro lado de la membrana. Se

    produce cuando el transporte se realiza en contra del gradiente electroqumico.

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INGENIERA DE MATERIALES

    Tonicidad de eritrocitos humanos

    Soluciones Isotnicas: Cuando el glbulo rojo se sumerge en una solucin con la misma

    osmolaridad no hay movimiento de molculas de agua, ni hacia afuera ni hacia adentro del glbulo

    rojo, se dice entonces que la solucin es isotnica isoosmtica respecto del glbulo rojo.

    Normalmente el plasma y todos los lquidos del organismo son isotnicos pues contienen la misma

    concentracin de sustancias que las clulas.

    Soluciones Hipotnicas: Estas son soluciones que contienen una menor cantidad de soluto

    respecto a otra solucin. El agua destilada y el agua de chorro son hipotnicas comparadas con la

    sangre. Si el glbulo rojo se sumerge en una solucin que tiene una osmolaridad menor a 0.32, el

    agua entra al glbulo rojo, haciendo que ste se hi