MICROSCOPIO OPTICO "Microscopia y niveles de organización celular" 8º Básico.

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Sub sector: Biología
Profesora: Valeska Verdugo R.
MICROSCOPIO OPTICO
"Microscopia y niveles de organización celular" 8º Básico.
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Objetivos
- Conocer las partes del Microscopio Óptico y el Microscopio Electrónico e identificar sus
funciones en la observación de células y su poder de resolución.
INSTRUCCIONES
Observa la imagen y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Debes pegar en tu
cuaderno la guía.
a. El microscopio óptico.
El microscopio óptico es una herramienta de trabajo muy importante en
ciencias, ya que le ha permitido al ser humano conocer el maravilloso mundo
microscópico, y la estructura de las unidades funcionales y estructurales de
todos los seres vivos: las células. Sin embargo, la utilización del microscopio
requiere conocer sus partes y funcionamiento, además de cómo se usa.
Este aparato se conoce también como microscopio fotónico, de luz o de campo
claro, puesto que la iluminación de la muestra se logra con la ayuda de una
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lámpara o de un espejo. Asociada a la fuente luminosa, hay una lente llamada
condensador, que concentra los rayos de luz sobre la muestra para lograr una
observación más nítida.
Hay un conjunto de lentes que aumentan el tamaño de la muestra observada.
El primer sistema óptico es el más próximo a la muestra y se conoce como
objetivo. Un segundo lente se llama ocular, porque es donde se coloca el ojo
para observar la preparación.
La formación de la imagen se logra analizando el comportamiento de los rayos
luminosos emitidos por el objeto, cuando enfrentan el objetivo y el ocular.
En la actualidad, hay muchas variantes del microscopio óptico, instrumentos
diseñados para estudiar muestras biológicas que requieren diferentes técnicas
para su observación óptima. Son ejemplos el microscopio de campo oscuro, de
contraste de fases, de polarización y de epifluorescencia. Sin embargo, dado
su aumento limitado, los microscopios fotónicos no permiten una aproximación
a la organización molecular de los componentes celulares, lo que sí es posible
a través del microscopio electrónico.
b. Microscopio electrónico.
Este microscopio se diferencia del óptico por la fuente que permite la
observación; ya no es la luz de una lámpara, sino una corriente de electrones.
El empleo de esta nueva fuente “luminosa” permite lograr mayores aumentos y
un grado de detalle inalcanzable para los microscopios fotónicos y sus
variantes.
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Las lentes ópticas se remplazan por lentes electromagnéticas que permiten
dirigir y focalizar el haz de electrones sobre la muestra. Como se emplea un
rayo de electrones en vez de luz, la observación no es en colores; además, se
usan soluciones especiales de átomos pesados que, en vez de teñir,
introducen un contraste a la muestra, por lo que se observa en diferentes
grados de grises y negro.
c. Límite de resolución.
El límite de resolución es la mínima distancia que debe existir entre dos puntos
para distinguirlos por separado. La fórmula de Abbé permite calcularlo según la
siguiente expresión:
d = 0,61 x λ / Apertura numérica
La letra d es el límite de resolución de cualquier microscopio; 0,61 es el valor
de una constante; lambda (λ) es la longitud de onda de la fuente luminosa
empleada y la apertura numérica es un indicador de la cantidad de luz que
incide sobre la muestra y que ha sido calculado para cada microscopio.
Cuando se obtiene el valor recíproco del límite de resolución, se determina un
valor conocido como poder de resolución, que expresa la capacidad del
sistema óptico del microscopio para distinguir detalles muy finos de una
estructura observada.
El microscopio electrónico de transmisión tiene un poder de resolución de 5 Ǻ
(0,0000005 mm), mientras que el ojo humano alcanza aproximadamente los
100 μm (0,1mm), es decir, este instrumento es 2 millones de veces más
potente que nuestro órgano de la visión.
Los diferentes tipos celulares y sus estructuras, tienen dimensiones tan
pequeñas que no son distinguibles a simple vista. Las unidades de medida
como el centímetro o el milímetro, no sirven para expresar su tamaño, por lo
que se emplean otras, cuyas equivalencias se muestran en la siguiente tabla.
Nombre
Micrómetro
Nanómetro
Angstrom
Símbolo
μm
nm
Ǻ
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
Equivalencia
0,001 mm
0,000001 mm
0,0000001 mm
(2 puntos c/u)
1. ¿Cómo es posible observar las estructuras celulares para los científicos?
2. ¿Qué fuente utiliza el Microscopio Óptico para observar células?
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3. ¿Qué función cumple el condensador, el objetivo y el ocular en el
Microscopio Óptico?
4. ¿En qué se diferencia el Microscopio Electrónico del Microscopio
Óptico?
5. Define el concepto límite de resolución.
6. ¿Qué expresa el poder de resolución?
7. ¿Cuál es el poder de resolución del ojo humano?
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