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Cuestionario anatomia


Enviado por   •  15 de Octubre de 2018  •  Apuntes  •  1.250 Palabras (5 Páginas)  •  174 Visitas

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Preguntas Anatomía

  1. Ventajas
  • Puede analizarse muestras biológicas y no biológicas
  • Puede estudiarse los componentes internos de una célula o de algún otro cuerpo
  • Se pueden observar células vivas y eventos in vivo
  • Las aplicaciones de los distintos microscopios sirven no solo al área biológica, sino que también al área médica, en mineralogía, en geología, química, etc.
  • Se puede observar la morfología de diversos tipos de células con más detalle
  • Pueden observarse imágenes tridimensionales de las estructuras a analizar

Desventajas

  • Son equipos de laboratorio muy caros
  • Requieren de muchos cuidados y su mantenimiento es caro
  • Debe de realizarse un tratamiento previo a la muestra a observar
  • El poder de resolución de un microscopio dependerá del diafragma(?) y los lentes que este tenga
  • Dependiendo del microscopio disponible se podrán ver  únicamente cierto tipo de muestras

  1.  

Microscopios ópticos

Características

Aplicaciones

Campo claro

  • Utiliza diferentes lentes repartidos entre el ocular y el objetivo para generar una imagen utilizando luz como fuente principal
  • Debe de realizarse un tratamiento previo a la muestra a observar
  • Genera un campo visual muy brillante por la iluminación Kohler
  • Permite ver estructuras celulares teñidas
  • Se puede observar la morfología de las células

Campo Oscuro

  • Utiliza luz como fuente principal
  • La lente del condensador se encuentra oscurecida
  • La luz no logra penetrar completamente la muestra
  • Campo visual no se encuentra iluminado
  • No aporta datos verdaderos sobre la forma de la imagen
  • Produce contraste en material no teñido
  • Se utiliza para observar estructuras que presentan una variación en su índice de refracción
  • Pueden observar se formaciones lineales

Contraste de fases

  • Utiliza el fenómeno de interferencia
  • Transforma las diferencias de índice de refracción en una muestra
  • Utiliza un anillo de fases
  • No requiere fijar o teñir la muestra
  • Pueden observarse  muestras vivas
  • Nos deja apreciar eventos in vivo
  • Permite el estudio de componentes intracelulares con relativa alta resolución

Contraste Interferencial (Nomarski)

  • Modificación al contraste de fases
  • Genera dos rayos luminosos desde el condensador
  • Utiliza prismas de Wollaston y un prisma analizador
  • Genera la imagen mediante sobre posición de ondas
  • Se pueden estudiar las propiedades de la superficie de la célula

Luz Polarizada

  • La luz se transmite en línea recta
  • Utiliza un filtro polarizado
  • Forma ángulos rectos primero y se transforman en haces paralelas
  • Se utiliza en mineralogía, en geología, química para el estudio de piedras preciosas
  • En biología y medicina para estudiar moléculas con actividad óptica

Fluorescencia

  • Utiliza una lámpara de mercurio
  • Excita fluorocromos con los que se tiñe la muestra
  • Pose un filtro especial que deja pasar la luz emitida por los fluorocromos

  • Se utiliza para ver muestras que poseen sustancias naturales capaces de emitir energía absorbida por los rayos luminosos (fluorescencia)

Confocal

  • Utiliza dos diafragmas confocales
  • Se utiliza un láser como fuente luminosa
  • Genera imágenes tridimensionales
  • Las muestras deben teñirse con substancias fluorescentes o con sustancias conjugadas
  • Crea un solo plano focal e incrementa contraste
  • Procesa partículas digitales
  • Reconstruye vistas tridimensionales
  • Mide y amplifica zonas especificas

Estereoscópico

  • Genera una imagen en tres dimensiones
  • Usa ángulos levemente distintos
  • La muestra no requiere corte o preparación previa
  • Usa luz incidente
  • Se utiliza para ver especímenes de gran tamaño
  • Es ideal para hacer microscopia

Microscopios Electrónicos

Transmisión (TEM)

  • Utiliza electrones como fuente principal
  • Utiliza voltaje para acelerar a los electrones
  • La imagen se proyecta sobre una pantalla
  • Se requiere una muestra ultra fina
  • Se pueden observar muestras biológicas y no biológicas
  • Puede observarse la ultra estructura celular y partículas muy pequeñas

Barrido (MEB)

  • Se detectan electrones secundarios
  • El espécimen se recubre con un metal pesado
  • Los electrones barren la muestra
  • Genera imágenes tridimensionales
  • Las muestras no requieren corte
  • Los electrones atraviesan toda la muestra
  • Permite observar la superficie de muestras

  1.  

Microscopio óptico

Microscopio estereoscópico

  • Puede observarse la morfología y componentes de una célula
  • Genera imágenes bidimensionales y tridimensionales
  • Requiere muestras previamente teñidas y cortadas
  • Pueden verse células vivas
  • Funciona por trans-iluminación
  • Utiliza una lámpara de mercurio o un láser además de luz
  • Solo puede observarse la estructura más externa de una muestra
  • Genera una imagen tridimensionales
  • No requiere tratamiento previo de muestras
  • No pueden observarse células vivas
  • Funciona con luz incidente
  • Utiliza únicamente luz  

  1.  Si, por que en el caso del microscopio de campo claro, se debe teñir la muestra con un colorante específico para poder observar ciertas estructuras en una célula, pero si esa muestra se lleva a un microscopio de capo obscuro, podrán observarse las estructuras que no se hayan teñido previamente debido al contraste. Pero en caso de que la muestra haya sido teñida y se desee observar bajo microscopio electrónico, no se lograría observar nada; principalmente por que la muestra debe ser preparada con un corte más fino y debe de ser recubierta con una capa de metal pesado en caso de MEB ( NO ESTOY MUY SEGURO DE MI RESPUESTA WE)

  1. Existe una gran variedad de portaobjetos tanto en sus dimensiones fabricadas como en las aplicaciones que se le darán al mismo; generalmente están fabricados en vidrio borosilicato para aplicaciones diagnósticas y de rutina de laboratorios, pero también existen portaobjetos fabricados a partir de algunos plásticos o cuarzo fundido, los cuales son utilizados cuando la transparencia ultravioleta es importante; por ejemplo en microscopia de fluorescencia. Es importante la elección de un correcto tipo de portaobjetos, esta va a depender del tipo de técnica de montaje con la que se esté trabajando, así como la aplicación y el análisis posterior. En el caso de los cubreobjetos, estos se hallan disponibles en una amplia variedad de anchos, largos y espesores, pero su importancia radica en el espesor del mismo, el cual,  es crucial para la microscopía de alta resolución.  Los típicos objetivos de microscopio biológico están diseñados para su uso con un cubreobjetos No. 1,5. El uso de cubreobjetos que se desvíen de este espesor o el resultará en aberración esférica y en una reducción tanto de resolución como de intensidad de imagen.
  1. No se aplicó la técnica Kohler debido a que ya estaba establecida en el microscopio y se nos ordenó estrictamente no mover el tornillo con el cual se ajusta  la lente óptica con el fin de no desalinear las lentes y afectar la iluminación.
  1. Fueron proporcionadas dos laminillas, una con tráquea de conejo y otra con sangre de felino, ambas laminillas fueron observadas bajo el microscopio óptico de campo claro. Las muestras pudieron observarse mejor en cuanto a la distinción de células y su estructura con el objetivo de 40X.
  1. Los microscopios proporcionados para el desarrollo de esta práctica cumplen con los elementos básicos que le dan su función al microscopio, es decir, cuentan con un sistema funcional y adecuado de iluminación, un sistema de soporte sencillo pero eficiente y lo más importante, cuenta con un sistema óptico con buenos lentes y diferentes objetivos  que tienen el suficiente poder de resolución para poder distinguir las diferentes células  (y algunas de sus estructuras) que forman parte de las muestras observadas. Estas observaciones se aplican para el microscopio óptico de campo claro y el microscopio estereoscópico utilizado para observar el corazón de pollo.

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