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UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC CARRERA PROFESIONAL DE CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA C OSCO MICROSCOPIA MS NILTON CESAR GOMEZ URVIOLA MSc. NILTON CESAR GOMEZ URVIOLA

Biocemol 2

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UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMACCARRERA PROFESIONAL DECARRERA PROFESIONAL DE

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

C OSCOMICROSCOPIA

MS NILTON CESAR GOMEZ URVIOLAMSc. NILTON CESAR GOMEZ URVIOLA

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O¿MENTIRA O VERDAD?

Para Demócrito, la realidad está

compuesta por dos causas (o elementos):p p ( )

το ον (lo que es), representado por los

Á É

DemócritoVivió entre los años 460 al

ÁTOMOS HOMOGÉNEOS E

INDIVISIBLES, y το µηον (lo que no es),Vivió entre los años 460 al 

370 aC representado por el vacío.

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I d i t l dImagen de cristales denieve vistos con unmicroscopio electrónicopde barrido y coloreadosartificialmente.

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El microscopio, de micro- (pequeño) y scopio (ver), es

un instrumento que permite observar objetos que son

demasiado pequeños para ser vistos a simple vista.demasiado pequeños para ser vistos a simple vista.

El tipo más común de microscopio y el primero que se

inventó es el microscopio óptico. Se trata de un

instrumento óptico que contiene una o varias lentes quep q q

permiten obtener una imagen aumentada del objeto y que

f i f iófunciona por refracción.

La ciencia que investiga los objetos pequeños utilizandoq g j p q

este instrumento se llama microscopía.

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TIPOS DE MICROSCOPIOS

TIPOS DE MICROSCOPIA OPTICA

Mi i d t t d f-Microscopio de contraste de fases.

-Microscopio de interferencia.

Microscopios de fluorescencia-Microscopios de fluorescencia.

-Microscopio confocal.

-Microscopio de polarización.Microscopio de polarización.

-Microscopio de fondo oscuro o ultramicroscopio

TIPOS DE MICROSCOPIA ELECTRONICA

-Microscopio de transmisión.

-Microscopio de barrido.

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Campo claro

Ópticos

Campo Oscuro

Contraste de faseÓpticos Contraste de fase

Confocal

FluorescenciaTipos de 

microscopios

Fluorescencia

p

ElectrónicosTransmisión

BarridoBarrido

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Resolución (D)Magnificación

Aumento que logra el equipo en esas

condiciones

Distancia mínima a la cualel equipo puede mostrar

dos puntoscondiciones dos puntos

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Eosinofilia

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Microscopio óptico – Campo oscuro ‐ Imágenes

Treponema pallidum

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Microscopio óptico – Contraste de fase

Células HeLa (Henrietta Lacks) Eritrocitos Humanos

Zygnema Filamentous Algae

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Microscopio óptico – Contraste de fase e interferencia ‐ Imágenes

ContrasteContraste de fase 

Interferencia diferencialdiferencial

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Microscopio óptico ‐ Fluorescencia

“ ” fAlgunos “objetos” fluorescentes…

GFPGFP(Green fluorescent protein)

Aequoria victoria

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Drpspphila

hela

Célula de cebolla (perox

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Microscopio óptico ‐ Fluorescencia ‐ Confocal

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Microscopía electrónica. Microscopio electrónico de transmisión (TEM)

Bacilos en división Mitocondria 60.000x

Bacteria fagocitada por un macrófago

Herpes virus ensamblándose en el núcleo

g

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Microscopía electrónica. Microscopio electrónico de barrido (SEM)

Glomérulo renal 1200x Espermatozoides bovinos

Célula en corte transversalPiel humana

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Microscopía electrónica. Microscopio electrónico de barrido (SEM)

Célula vegetal con cristales (falsa tinción)Bacterias sobre un estoma

Glób. RojoGlób. Blanco

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MICROSCOPIO DE JANSSENMICROSCOPIO DE JANSSEN

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MICROSCOPIO DE VON LEEUWENHOEK

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MICROSCOPIO DE HOOKE

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MICROSCOPIO MONOCULARMICROSCOPIO MONOCULAR

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MICROSCOPIO SIMPLE

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MICROSCOPIO DE AMICI

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MICROSCOPIO ZEISSZEISS

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Microscopio compuesto fabricado

hacia 1751 por Magny. Proviene del

laboratorio del duque de Chaulnes y

pertenece al Museo de Artes y

Oficios ParísOficios, París.

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MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO 

El microscopio estereoscópico esapropiado para observar objetosde tamaños relativamentede tamaños relativamentegrandes. Este tipo demicroscopios permite unadi t i d ddistancias que van desde un parde centímetros a las decenas deellos desde la muestra alobjetivo, lo que lo hace muy útilen botánica, mineralogía y en laindustria (microelectrónica porindustria (microelectrónica, porejemplo) como en medicina(microscopios quirúrgicos) ei ti ióinvestigación.

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Un microscopio simple, al contrario que un microscopio ópticoá d l destándar, que tiene varias lentes de aumento, es un microscopio

que sólo utiliza una lente de aumento. El ejemplo más clásico demicroscopio simple es la lupa.p p p

Un microscopio compuesto esUn microscopio compuesto esun microscopio óptico quetiene más de un lente. Losmicroscopios compuestos semicroscopios compuestos seutilizan especialmente paraexaminar objetostransparentes o cortados enláminas tan finas que setransparentantransparentan

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El microscopio petrográfico ode polarización se utiliza parade polarización se utiliza paraidentificar y estimarcuantitativamente loscomponentes minerales de lasrocas ígneas y las rocasmetamórficas. en.metamórficas. en.

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MICROSCOPIA ELECTRONICA

El microscopio electrónico de

barrido, también conocido

como Scanning o SEM

( l )(Scanning Electron Microscopy),

es un microscopio que usa

l t l felectrones y no luz para formar

una imagen. Tiene una gran

f did d d l lprofundidad de campo, la cual

permite que se enfoque a la vez

una gran parte de la muestrauna gran parte de la muestra.

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Un microscopio electrónico de transmisiónUn microscopio electrónico de transmisión,

es un microscopio que utiliza electrones en

d f l i ibl fvez de fotones o luz visible para formar

imágenes de objetos diminutos. Los

microscopios electrónicos permiten

alcanzar una capacidad de aumento muy

superior a los microscopios convencionales

(hasta 500.000 aumentos comparados con( p

los 1000 aumentos de los mejores

microscopios ópticos)microscopios ópticos)

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AUMENTANDO LA IMAGENLos científicos utilizan microscopios muy potentes paraestudiar y fotografiar a los microorganismos El microscopioestudiar y fotografiar a los microorganismos. El microscopioque ves en la fotografía puede aumentar una imagen ¡100millones de veces!