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Questions and Answers
¿Cuál es la relación que se utiliza para calcular el aumento de un microscopio?
¿Qué microscopio se utiliza para examinar preparados autoradiográficos y muestras no coloreadas?
¿Cuál es la principal diferencia entre el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio óptico?
¿Qué parte óptica del microscopio se encarga de concentrar la luz en el objeto observado?
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¿Cuál es el uso principal de un microscopio óptico de contraste de fases?
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¿Cuál es la mínima distancia que debe haber entre dos puntos del objeto para que se vean separados según el poder de resolución?
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¿Qué tipo de microscopio se utiliza para la localización de estructuras específicas en células y tejidos?
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¿Qué función tienen los tornillos macrométricos y micrométricos en un microscopio?
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Study Notes
Microscopía
- Un microscopio es un instrumento que aumenta el tamaño de una imagen, permitiendo una observación detallada.
Microscopio Óptico Compuesto de Campo Claro
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Partes Mecánicas: Cabezal, Brazo, Revólver, Platina, Carro, Tornillos Macrométricos, Tornillos Micrométricos, Base.
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Partes Ópticas: Lámpara (Foco), Condensador, Objetivos, Oculares.
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Aumento: La relación entre el tamaño de la imagen y el objeto. Se calcula multiplicando el aumento del objetivo por el aumento del ocular.
- Ocular: 10x
- Objetivo: 40x
- Aumento total: 400x (40 x 10)
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Poder de Resolución: La distancia mínima que debe existir entre dos puntos del objeto para que se visualicen separados.
- Fórmula: D = 0.61λ/A (donde λ es la longitud de onda y A es la apertura numérica del objetivo).
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Usos: Académico, Diagnóstico Clínico, Investigación.
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Observación: Preparados al fresco, Frotis o extendidos, Cortes histológicos.
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Importancia: La luz atraviesa el objeto examinado, el objetivo capta la luz directa de la fuente.
Microscopio Óptico de Campo Oscuro
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Usos: Examinar preparados autoradiográficos, examinar muestras no coloreadas, identificar Espiroquetas.
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Importancia: Los rayos refractados en las estructuras son los que penetran al objetivo. Proporcionan mayor contraste, el campo oscuro resalta las estructuras.
Microscopio Óptico de Contraste de Fases
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Uso: Visualización de organismos vivos sin el uso de colorante (parasitología).
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Importancia: Utiliza la diferencia de índice de refracción de las estructuras, resaltando las más densas.
Microscopio Óptico de Fluorescencia
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Uso: Localización de estructuras específicas en células y tejidos.
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Importancia: Capta las diferentes longitudes de onda emitidas por los colorantes fluorescentes.
Microscopio Electrónico de Transmisión
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Partes: Cátodo (emite electrones), Condensador (concentra el haz de electrones), Objetivo (amplía el cono de proyección), Ocular (aumenta la imagen), Proyector (amplía la imagen), Pantalla fluorescente (recoge la imagen).
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Importancia: Se cambia la luz por electrones y el lente de vidrio por electroimanes. Mayor poder de resolución (2nm). Longitud de onda hasta 0.003nm. Distancia de separación de 0.003nm.
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Permite: Observar estructuras celulares con mayor detalle.
Microscopio Electrónico de Barrido
- Importancia: El haz de electrones rastrea la superficie (barre) creando una imagen 3D del exterior de la célula.
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Description
Este cuestionario aborda la microscopía, centrándose en el microscopio óptico compuesto de campo claro. Examina sus partes mecánicas y ópticas, así como conceptos clave como aumento y poder de resolución. También se discuten los usos académicos y los métodos de observación.