Qual a diferença entre microscopia eletrônica de varredura e transmissão?

Índice:

  1. Qual a diferença entre microscopia eletrônica de transmissão é microscopia eletrônica de varredura?
  2. O que vem a ser microscopia eletrônica de transmissão é de varredura?
  3. O que permite o microscópio eletrônico?
  4. Qual a principal diferença entre o microscópio óptico e o microscópio eletrônico?
  5. Como um microscópio eletrônico funciona?
  6. Como funciona a microscopia confocal?
  7. Qual a principal finalidade do uso da microscopia eletrônica de varredura em bacteriologia?
  8. Qual é melhor microscópio óptico ou eletrônico?

Qual a diferença entre microscopia eletrônica de transmissão é microscopia eletrônica de varredura?

O microscópio eletrônico possui dois tipos de transmissão e de varredura, a diferença entre os dois é que o de transmissão serve para estudar as estruturas cortadas em fatias muito finas, em contrapartida, os microscópios de varredura são utilizados para analisar a superfície do corpo de seres vivos, de células e de ...

O que vem a ser microscopia eletrônica de transmissão é de varredura?

As técnicas de Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e Varredura (MEV) utilizam um feixe de elétrons como fonte de “iluminação” sobre uma amostra a ser observada, ao invés de luz visível onde é possível a obtenção de imagens com resoluções espaciais da ordem de centenas a milhares de vezes.

O que permite o microscópio eletrônico?

O que é? A microscopia eletrônica permite a formação de uma imagem resultante da interação de um feixe de elétrons incidentes sobre o material a ser observado, dando origem a sinais os quais são captados por diferentes detectores, fornecendo informações características sobre a amostra.

Qual a principal diferença entre o microscópio óptico e o microscópio eletrônico?

O microscópio é um tipo de equipamento de laboratório que permite visualizar as estruturas que não conseguimos ver a olho nu, no microscópio eletrônico o limite de resolução é muito maior que no microscópio óptico. Essa diferença se deve ao comprimento de onda da luz ou da energia.

Como um microscópio eletrônico funciona?

O microscópio eletrônico, criado em 1933, utiliza esse recurso: um feixe de elétrons, emitido por um filamento de tungstênio, passa por um campo eletromagnético que, imitando a lente de um aparelho óptico, concentra-o sobre o objeto de estudo.

Como funciona a microscopia confocal?

O princípio básico do Microscópio Confocal é captar apenas a porção do espécimen situada no ponto focal de lente mais próxima deste. Esta meta é conseguida através da associação de um orifício de abertura ou pinhole, que não é mais do que uma superfície com um orifício.

Qual a principal finalidade do uso da microscopia eletrônica de varredura em bacteriologia?

O uso de microscopia eletrônica de varredura de baixo vácuo é útil para a visualização de polímeros, amostras biológicas, e amostras que não podem sofrer alteração. Pode ser utilizado, também, para liofilizar a amostra, procedimento o qual funciona melhor em amostras hidratadas de integridade estrutural.

Qual é melhor microscópio óptico ou eletrônico?

O microscópio é um tipo de equipamento de laboratório que permite visualizar as estruturas que não conseguimos ver a olho nu, no microscópio eletrônico o limite de resolução é muito maior que no microscópio óptico. Essa diferença se deve ao comprimento de onda da luz ou da energia.

O microscópio é um instrumento que permite a visualização de objetos muito pequenos. Enquanto o microscópio óptico pode aumentar a visualização em até 1500 vezes, existem modelos eletrônicos com capacidade de aumento de mais de 500 mil vezes.

As células são estruturas muito pequenas que possuem, em geral, entre 0,1mm e 0,01mm. Portanto, a maioria é invisível a olho nu. Assim, só foi possível observá-las e estudá-las a partir da invenção do microscópio. Nesta aula você vai conhecer os diferentes tipos de microscópio e de que forma funcionam.

Qual a diferença entre microscopia eletrônica de varredura e transmissão?
Microscópio óptico de Robert Hooke. Fonte: Science and Society Museum.

A invenção do microscópio

O primeiro microscópio óptico foi produzido em 1590 por Hans Janssen e seu filho, Zaccarias, dois holandeses fabricantes de óculos. Mas tudo indica que, alguns anos depois, o primeiro a realizar observações biológicas com um microscópio foi o neerlandês Antonie van Leeuwenhoek.

Naquela ocasião ele visualizou sêmen, sangue e comprovou a existência de microrganismos. No entanto, a denominação “célula” só foi criada em 1665 pelo cientista Robert Hooke ao observar pequenas cavidades presentes na cortiça.

Quais os tipos de microscópio

Do século XVI até hoje, os microscópios ópticos foram muito aperfeiçoados. Além disso, surgiram microscópios ainda mais potentes: os microscópios eletrônicos. Portanto, existem dois tipos principais de microscópio: os ópticos e os eletrônicos. Mas entre os microscópios eletrônicos existem subdivisões: os de transmissão, de varredura e os de tunelamento.

Qual a diferença entre microscopia eletrônica de varredura e transmissão?
Neutrófilo (glóbulo branco) e hemácias vistos sob 3 tipos de microscópio diferentes: microscópio óptico, microscópio eletrônico de transmissão e microscópio eletrônico de varredura.

Em seguida vamos entender um pouco mais sobre cada um deles.

Os microscópios ópticos ou de luz foram inventados há mais de 400 anos, mas são, até hoje, os mais utilizados para estudos celulares. São compostos por dois tipos de lentes: as oculares (comumente possuem um aumento de 10x) e as lentes objetivas (que comumente possuem 4x, 10x, 40x e 100x de aumento). Geralmente um jogo de lentes de microscópio óptico contém 4 lentes .

A fim de obtermos o aumento total de um microscópio, devemos multiplicar a potência das lentes oculares pela potência das lentes objetivas. Atualmente, há microscópios ópticos que podem atingir um aumento de até 1500 vezes.

Para que possamos visualizar um objeto através do microscópio óptico, é necessário que um feixe de luz atravesse o material e atinja a lente. Sendo assim, os objetos vistos através do microscópio óptico devem ser extremamente finos.

Para isso, o material deverá ser cortado com uma lâmina de barbear ou com um aparelho especial, chamado de micrótomo. Além disso, muitas vezes as células são coloridas artificialmente para gerar contrastes e facilitar a sua visualização. Para corar o núcleo, por exemplo, pode-se utilizar o metileno, que dá cor azul.

Qual a diferença entre microscopia eletrônica de varredura e transmissão?
Partes de um microscópio óptico

Microscópio eletrônico de transmissão

O microscópio eletrônico de transmissão (MET) foi inventado em 1931 pelo alemão Ernest Ruska. Esse instrumento utiliza um feixe de elétrons para atravessar o material e obter a visão de “cortes” superfinos. Após atravessar o material, alguns feixes são refletidos e capturados por lentes eletromagnéticas que produzirão uma imagem ampliada de até 500 mil vezes.

Isso permite que sejam visualizadas todas as organelas celulares e até mesmo detalhes da membrana plasmática de uma célula. Por isso, a invenção do microscópio eletrônico permitiu o desenvolvimento da citologia.

A desvantagem do microscópio eletrônico em relação ao óptico é que não é possível visualizar células vivas e as imagens obtidas são em preto e branco.

Qual a diferença entre microscopia eletrônica de varredura e transmissão?
Operadora utilizando um microscópio eletrônico de transmissão

Microscópio eletrônico de varredura

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) produz imagens da superfície dos objetos, formando imagens tridimensionais. Ele funciona de forma semelhante ao de transmissão. Entretanto, nesse aparelho o material biológico precisa ser desidratado ou congelado através de criogenia. Além disso, em alguns casos, é necessário metalizar o material.

Qual a diferença entre microscopia eletrônica de varredura e transmissão?
Microscópio eletrônico de varredura

Microscópio eletrônico de tunelamento

O microscópio eletrônico de tunelamento é capaz de aumentar 100 milhões de vezes uma estrutura. É utilizado para visualizar átomos e moléculas.

Videoaula sobre tipos de microscópio

Para finalizar sua revisão, veja esta videoaula com a professora Rafaela Lima:

Exercícios

Agora que você já sabe tudo sobre os tipos de microscópio, que tal testar seus conhecimentos?

1 – (PUC MG/2014)    

Após a invenção do microscópio óptico de Antoine van Leeuwenhoek, diversos tipos de material biológico como espermatozoides de diversos animais, glóbulos vermelhos do sangue e uma grande variedade de seres microscópios, como os protistas representados, puderam ser vistos e estudados quanto a sua morfologia.

Qual a diferença entre microscopia eletrônica de varredura e transmissão?

O aprimoramento e utilização dos microscópios óticos possibilitaram, EXCETO:

a) determinar que todo ser vivo com metabolismo próprio é formado por uma ou mais células.

b) identificar agentes infecciosos como diversas bactérias e vírus.

c) relacionar alguns distúrbios genéticos com alterações observáveis ao microscópio.

d) classificar micro-organismos de acordo com padrões morfológicos.

2 – (Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/2013)    

Nossa capacidade visual depende primordialmente do cristalino, uma espécie de lente dos nossos olhos. Essa estrutura tem suas limitações. Nas melhores condições, não podemos enxergar, a olho nu, nada menor do que dois décimos de milímetros, o que equivale a 200 micrômetros. Para observar objetos nessa escala micrométrica, temos que fazer uso de microscópios, desde os mais simples, como os utilizados em laboratórios escolares, até os mais sofisticados microscópios eletrônicos. Todos esses microscópios usam algum tipo de sistema de lentes para convergir luz visível (lentes ópticas) ou feixes de elétrons (lentes magnéticas) e formar uma imagem em um plano focal perceptível a olho nu. (SANTOS, 2012)

SANTOS, C. A. Microscopia às cegas. Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/do-laboratorio-para-
a-fabrica/microscopia-as-ce…> . Acesso em: 8 out. 2012. Adaptado.

A união da eletrônica à biologia ampliou a possibilidade de conhecer o mundo vivo em seus níveis mais fundamentais que as limitações do aparelho visual humano não permitiam — o mundo microscópico.

Sobre as investigações nesse campo, é correto afirmar:

01. O microscópio eletrônico, ao possibilitar a visualização da membrana plasmática, ofereceu os fundamentos para a formulação de um modelo para essa estrutura celular, que inclui fosfolipídios e proteínas no arranjo de mosaico fluido.

02. A microscopia óptica e a eletrônica permitem analisar a dinâmica dos processos de diferenciação celular, como a formação de uma célula nervosa, por exemplo, em tempo real.

04. A identificação de organelas citoplasmáticas dimensionadas no nível micrométrico foi uma conquista tecnológica do uso de elétrons como fonte de iluminação para observação de células procarióticas vivas.

08. O poder de ampliação do microscópio eletrônico possibilitou, pela primeira vez, a visualização de cromossomos em células tratadas com colchicina e consequente análise de um cariótipo.

16. A observação do núcleo como compartimento integrante da célula eucariótica só foi possível a partir de 1950, com a utilização de aparelhos que ampliam imagens entre 5 mil e 100 mil vezes.

3 – (UFSC/2015)    

A invenção do microscópio óptico é atribuída aos holandeses Zacharias Janssen e seu pai, por volta do ano 1590. O microscópio eletrônico de transmissão foi inventado no início dos anos 1930 pelo alemão Ernest Ruska. Mais importante que a capacidade de aumento de um microscópio é o seu poder de resolução, ou seja, a capacidade de distinguir dois pontos próximos como se estivessem separados. Com relação a estes instrumentos, é CORRETO afirmar que:

01. na microscopia óptica, a observação com uma objetiva de 40 x e uma ocular de 10 x resulta em um aumento final de 400 x.

02. para a observação de células com o microscópio eletrônico de transmissão, é preciso apenas garantir que elas estejam bem separadas entre si.

04. na microscopia eletrônica de transmissão, em vez da luz comum utilizam-se luz polarizada e corante fluorescente para distinguir partes de uma célula.

08. microscópios ópticos permitem aumentos da ordem de 5.000 x, o que torna possível visualizar, por exemplo, a estrutura da membrana nuclear.

16. com o uso de microscopia eletrônica de transmissão, é possível visualizar, com o auxílio de corantes fluorescentes, a estrutura molecular das proteínas.

32. um objeto que mede 0,01 mm, visualizado através de uma lente objetiva de 100 x e uma lente ocular de 10 x, terá sua imagem ampliada para 1,0 mm.

GABARITO: 

  1. B
  2. 01
  3. 01

Quais as diferenças entre microscópio de luz transmissão e varredura?

O microscópio eletrônico possui dois tipos de transmissão e de varredura, a diferença entre os dois é que o de transmissão serve para estudar as estruturas cortadas em fatias muito finas, em contrapartida, os microscópios de varredura são utilizados para analisar a superfície do corpo de seres vivos, de células e de ...

Qual a diferença entre MEV e MET?

O MET possui o maior poder de resolução entre os microscópios utilizados neste trabalho. Sua principal vantagem é a capacidade de analisar o interior da amostra, a ultraestrutura subcelular. O MEV geralmente é utilizado para observar a superfície das amostras.

Qual a função do microscópio eletrônico de varredura?

O princípio de funcionamento de um microscópio eletrônico de varredura se baseia na utilização de um feixe de elétrons de pequeno diâmetro que são defletidos por um sistema de bobinas, guiando o feixe de modo a varrer a superfície da amostra, a explorando ponto a ponto, por linhas sucessivas e transmitindo o sinal do ...

Quais são os diferentes tipos de microscópios eletrônicos?

Saiba quais são os tipos de microscópios eletrônicos e suas aplicações.
(MET) Microscópio Eletrônico de Transmissão: ... .
(MEV) Microscópio Eletrônico de Varredura: ... .
(MER) Microscópio Eletrônico de Reflexão: ... .
(METV) Microscópio Eletrônico de Transmissão e Varredura:.