tamaño relativo de células

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Tamaño relativo de células

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Page 1: Tamaño relativo de células

Tamaño relativo de células

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Page 3: Tamaño relativo de células

Principio de funcionamiento• Las lentes de un microscopio óptico son el

condensador, el objetivo y el ocular.• La luz que entra en el sistema debe enfocarse

sobre la preparación y para esto se utiliza el condensador. Elevando o bajando el condensador puede alterarse el plano del foco de luz y elegirse una posición que consiga el foco preciso.

• El objetivo es la lente situada cerca del objeto que se observa. El aumento primario del objeto es producido por la lente objetivo y la imagen se transmite al ocular.

• En el ocular se realiza el aumento final.

Biología II Enero 2009

Page 4: Tamaño relativo de células

Aumento y resolución• Es importante recordar que un microscopio,

aparte de tener la capacidad de dar AUMENTO al tamaño de la imagen de la muestra, también tiene PODER RESOLUTIVO, esto es la capacidad de mostrar distintos y separados dos puntos muy cercanos.

• Cuanto mayor sea el poder resolutivo, mayor será la definición de un objeto. Los microscopios de gran poder resolutivo son especialmente buenos para ver pequeñas estructuras.

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Diagrama de Microscopio de Fluorescencia

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Microscopio de contraste de fases• Es un microscopio óptico modificado que permite

contrastar sustancias de diferente grosor o densidad.

.

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Microscopio confocalEl microscopio confocal es en principio un microscopio óptico que incluye como fuente de luz un láser y un sistema electrónico que ayuda a la captación de imágenes

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Microscopio electrónico: principio

de funcionamiento• En un microscopio óptico, la potencia

amplificadora está limitada por la longitud de onda de la luz visible.

• El microscopio electrónico utiliza electrones para iluminar un objeto; los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que la de la luz, y pueden mostrar estructuras mucho más pequeñas.

• La longitud de onda más corta de la luz visible es de alrededor de 4.000 ángstroms (1 ángstrom es 0,0000000001 metros). La longitud de onda de los electrones que se utilizan en los microscopios electrónicos es de alrededor de 0,5 ángstroms.

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Microscopio electrónico: principio

de funcionamiento

• Es importante el vacío dentro del cañón del microscopio electrónico, ya que Los electrones pueden ser desviados por las moléculas del aire, de forma que tiene que hacerse un vacío casi total en el interior de un microscopio de estas características.Biología II Enero 2009

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Microscopio electrónico de

transmisión (TEM)

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Microscopios Electrónicos deTransmisión en Chile (izq.) yPuerto Rico (der.).

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Microscopio electrónico de barrido (SEM)

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