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Microscopios detalles, Esquemas y mapas conceptuales de Biología

información sobre microscopios

Tipo: Esquemas y mapas conceptuales

2020/2021

Subido el 03/05/2021

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Microscopios-Cuadro comparativo.
microscopio
ventajas
uso
1-Microscopio óptico.
a menudo se puede realizar en células vivas, por
lo que es posible observar a las células llevando
a cabo sus comportamientos.
Permitió observar por primera vez
estructuras unicelulares.
2. Microscopio
electrónico de
transmisión.
ofrece información sobre la estructura de la
muestra, tanto si ésta es amorfa o cristalina.
Los microscopios electrónicos de barrido
pueden ampliar los objetos 200.000 veces o
más.
permitía llegar a un número de
aumentos mucho mayor ya que no
utilizaba la luz visible como
elemento de visualización, sino que
usaba electrones.
3. Microscopio
electrónico de barrido.
Aumento y más de alta resolución - mientras que
los electrones bastante que ondas livianas se
utilizan, puede ser utilizada para analizar las
estructuras que no pueden ser consideradas de
otra manera.
la imagen no se obtiene de los
electrones que impactan sobre una
placa fotográfica después de
atravesar la muestra.
4. Microscopio de
fluorescencia.
Es muy utilizado en microscopía biológica y
analítica, pues es una técnica que otorga gran
sensibilidad y especificidad.
La preparación es iluminada
mediante una lámpara xenón o de
vapor de mercurio, es decir, no se
usa un haz de luz tradicional, sino
que se trabaja con gases.
5. Microscopio
confocal
La ventaja respecto al de fluorescencia
tradicional es que el microscopio confocal
permite hacer una reconstrucción de la muestra
obteniendo imágenes tridimensionales.
confocal.
es un tipo de microscopio de
fluorescencia en el que no se
ilumina la muestra en su totalidad,
sino que se hace un escaneado.
6. Microscopio de
efecto túnel.
precisa que proporciona los mejores detalles de
moléculas microscópicas por medio de su
resolución de profundidad.
Tiene una capacidad de resolución de 0.1 nm.
Posee una resolución lateral de 0.01 nm.
Se puede utilizar con agua, aire, gases, diversos
líquidos y en alto vacío.
permite visualizar la estructura
atómica de las partículas. Utilizando
principios de la mecánica cuántica,
estos microscopios capturan los
electrones y se logra una imagen de
alta resolución en la que cada
átomo se puede distinguir del otro.
7. Microscopio de rayos
X.
Esta radiación de muy baja longitud de onda es
absorbida por los electrones de la muestra, lo
que permite conocer la estructura electrónica de
esta.
para lograr la visualización de la
muestra, esta es excitada con rayos
X.
9. Microscopio
estereoscópico.
su funcionamiento se basa en hacer un
escaneado de la superficie de la muestra para
detectar las fuerzas que se establecen entre los
átomos de la sonda del microscopio y los átomos
de la superficie.
son una variación de los ópticos
tradicionales que permiten una
visualización tridimensional de la
muestra.
10. Microscopio
petrográfico.
Se utiliza cuando se observan minerales y
objetos cristalinos, ya que, si se iluminaran de
forma tradicional, la imagen obtenida sería
se basa en los principios del óptico,
pero con una particularidad
añadida: tiene dos polarizadores
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Microscopios-Cuadro comparativo.

microscopio ventajas uso

1 - Microscopio óptico. a menudo se puede realizar en células vivas, por lo que es posible observar a las células llevando a cabo sus comportamientos. Permitió observar por primera vez estructuras unicelulares.

2. Microscopio electrónico de transmisión. ofrece información sobre la estructura de la muestra, tanto si ésta es amorfa o cristalina. Los microscopios electrónicos de barrido pueden ampliar los objetos 200.000 veces o más. permitía llegar a un número de aumentos mucho mayor ya que no utilizaba la luz visible como elemento de visualización, sino que usaba electrones. 3. Microscopio electrónico de barrido. Aumento y más de alta resolución - mientras que los electrones bastante que ondas livianas se utilizan, puede ser utilizada para analizar las estructuras que no pueden ser consideradas de otra manera. la imagen no se obtiene de los electrones que impactan sobre una placa fotográfica después de atravesar la muestra. 4. Microscopio de fluorescencia. Es muy utilizado en microscopía biológica y analítica, pues es una técnica que otorga gran sensibilidad y especificidad. La preparación es iluminada mediante una lámpara xenón o de vapor de mercurio, es decir, no se usa un haz de luz tradicional, sino que se trabaja con gases. 5. Microscopio confocal La ventaja respecto al de fluorescencia tradicional es que el microscopio confocal permite hacer una reconstrucción de la muestra obteniendo imágenes tridimensionales. confocal. es un tipo de microscopio de fluorescencia en el que no se ilumina la muestra en su totalidad, sino que se hace un escaneado. 6. Microscopio de efecto túnel. precisa que proporciona los mejores detalles de moléculas microscópicas por medio de su resolución de profundidad. Tiene una capacidad de resolución de 0.1 nm. Posee una resolución lateral de 0.01 nm. Se puede utilizar con agua, aire, gases, diversos líquidos y en alto vacío. permite visualizar la estructura atómica de las partículas. Utilizando principios de la mecánica cuántica, estos microscopios capturan los electrones y se logra una imagen de alta resolución en la que cada átomo se puede distinguir del otro. 7. Microscopio de rayos X. Esta radiación de muy baja longitud de onda es absorbida por los electrones de la muestra, lo que permite conocer la estructura electrónica de esta. para lograr la visualización de la muestra, esta es excitada con rayos X. 9. Microscopio estereoscópico. su funcionamiento se basa en hacer un escaneado de la superficie de la muestra para detectar las fuerzas que se establecen entre los átomos de la sonda del microscopio y los átomos de la superficie. son una variación de los ópticos tradicionales que permiten una visualización tridimensional de la muestra. 10. Microscopio petrográfico. Se utiliza cuando se observan minerales y objetos cristalinos, ya que, si se iluminaran de forma tradicional, la imagen obtenida sería se basa en los principios del óptico, pero con una particularidad añadida: tiene dos polarizadores

  • Biología celular actividad 6 cuadro comparativo. INTEGRANTES.
  • ximena alducin
  • Coral Amador García
  • Vanessa Mora Orihuela
  • Melanie Atziri Rodríguez Fernández borrosa y difícil de apreciar. tiene la capacidad de analizar ciertas características y propiedades de una muestra utilizando luz polarizada (producida por una lámina polaroide llamada polarizador) entre la fuente luminosa y la preparación. (uno en el condensador y otro en el ocular) que reducen la refracción de la luz y la cantidad de brillo. Se utiliza cuando se observan minerales y objetos cristalinos. 11. Microscopio de iones en campo. Con un funcionamiento similar al microscopio de fuerza atómica, con esta técnica se miden los átomos de gas absorbidos por una punta de metal para hacer una reconstrucción de la superficie de la muestra a nivel atómico. permite visualizar la ordenación de los átomos de la muestra. Con un funcionamiento similar al microscopio de fuerza atómica 12. Microscopio digital. (^) Su principal característica es que, en lugar de disponer de un ocular, está dotado de una cámara. El microscopio digital es aquel instrumento capaz de capturar una imagen de la muestra y proyectarla. 13. Microscopio compuesto. Mientras que los tradicionales solían ser simples, la inmensa mayoría de los microscopios modernos son compuestos ya que disponen de varias lentes tanto en el objetivo como en el ocular. es todo aquel microscopio óptico dotado de al menos dos lentes. Mientras que los tradicionales solían ser simples, la inmensa mayoría de los microscopios modernos son compuestos ya que disponen de varias lentes tanto en el objetivo como en el ocular. 14. Microscopio de luz transmitida. es el sistema de iluminación más utilizado en los microscopios ópticos. En el microscopio de luz transmitida, la luz atraviesa la muestra y es el sistema de iluminación más utilizado en los microscopios ópticos. 15. Microscopio de luz reflejada. Este tipo de microscopio es utilizado cuando se trabaja con materiales opacos que, por muy finos que sean los cortes obtenidos, no dejan pasar la luz. En los microscopios de luz reflejada, la luz no atraviesa la muestra, sino que es reflejada al incidir sobre esta y conducida hacia el objetivo. 16. Microscopio de luz ultravioleta. Al ser su longitud de onda más corta, puede conseguirse una resolución mayor. Como su propio nombre indica, los microscopios de luz ultravioleta no iluminan la muestra con luz visible, sino que lo hacen con luz ultravioleta.