Microscopia TEM Andrea Milian Sergio Eduardo Montesinos Miguel Romo

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Aplicaciones Industriales
Advertisements

C.D. EDUARDO CÁCERES CHOQUECUNSA
Microscopía de Contraste de Fases.
Microscopía de Contraste de Fases.
LA CÉLULA Y LOS ORGANISMOS PLURICELU-LARES
Óptica: Ciencia de la Luz
Capítulo 1. Aplicaciones de la microscopía en la histología y la biología celular.
Conceptos Básicos de Visión
Tecnologías de la Comunicación. Internet
Microscopio óptico.
El microscopio.
Scanning Electron Microscope SEM
Tecnicas de estudio en Biologia Celular. Microscopía
LINEAS DE CINTA Y MICROCINTA
ESTRUCTURA DE LA MATERIA “¿De qué está compuesta la materia?”
ENERGIA ELECTROMAGNÉTICA EN TELEDETECCIÓN
Mallory Paola Pulido Cruz Grupo 8 No. de lista: 32 Código:
Al ser las células muy pequeñas y notablemente complejas, su estudio siempre depende de una serie de herramientas que se han desarrollado en tiempos relativamente.
MICROSCOPIA Un microscopio es un instrumento que amplifica una imagen
El modelo atómico actual
Historia de la Biología
Avance en tecnología del microscopio
NATURALEZA ELECTROMAGNETICA DE LA MATERIA
EL MICROSCOPIO ALVARO ANDRES GOMEZ OTALORA LINA ANDREA GOMEZ CANO
Fotómetro Alberto Atlahuac Fajardo Velazquez Vicente Pascual Alonso Vazquez Angel Giovanni Reyes Montoya Instrumentación Analítica.
…CONOCIENDO EL MICROSCOPIO
EL DESARROLLO DE LOS MATERIALES MODERNOS. El desarrollo de materiales con más propiedades y más específicos ha permitido mejorar la calidad y el rendimiento.
EL MICROSCOPIO JORGE EDUARDO JIMÉNEZ BERNAL
Historia de la Biología Aplicación a la enfermería.
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
BREVE HISTORIA DE LOS ACELERADORES
MICROSCOPIA POR EL TAMAÑO DE LOS COMPONENTES DE LAS CELULAS Y TEJIDOS ANIMAL Y VEGETAL NECESITA EL MICROSCOPIO MIKROS = PEQUEÑO SKOPEOO = OBSERVAR.
¿Cuál es el medio de propagación de la luz mientras se transmite desde las estrellas hasta la Tierra? ¿Cómo se explica que los discos compactos se vean.
Métodos para estudiar las células
Métodos para estudiar las células
Elizabeth Amado Peña, Jeison Quiroga
Microscopía - BIOL 3051 Vivian Navas, Ph.D. Carlos Muñoz, Ph.D. Departamento de Biología Recinto Universitario de Mayagüez.
EL MICROSCOPIO.
Hooke, Micrographia (1664) Mikeladze-Davi et al, Cell (2005)
El Microscopio y las células
Microscopio Compuesto
CLASE 37 Reflexión y Refracción de la luz, Calor y temperatura. Termómetros Unidades de temperatura Identificar las características de la reflexión, refracción.
ANALISIS DE OBJETO EL TELEVISOR. CIENTIFICOS Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas. Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas.,
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ
JUAN F. QUINTERO G2E26 Clase del 19 de mayo 2015
Fibra Óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o.
Microscopía electronica
RAYOS X UN DESCUBRIMIENTO ACCIDENTAL. Guillermo Sánchez; Álvaro Baena Est. Ing. Mecatrónica Universidad Nacional de Colombia. INTRODUCCIÓNAPLICACIONESEMISION.
Scanning Electron Microscope
Universidad Nacional de Colombia Ross Silva Torres
Histología – Laboratorio 1
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA RAYOS X
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
ESPECTROSCOPIA Universidad Nacional de Colombia
RAYOS X UN DESCUBRIMIENTO ACCIDENTAL.
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
Jorge Ramos Real Francisco Alberto Damian Edgar Hugo sanchez
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA RAYOS X
Observación de microorganismos
CLASIFICACION DE LA MATERIA
“El ser humano instruido lleva en sí mismo sus riquezas”
BIOLOGÍA Es la ciencia que estudia a los seres vivos ORGANISMO:
Sergio Toledo Cortes G2E31
Métodos de estudio de las células
Lic. Edu. RUBEN ALBERTO ROJAS BRAVO
DESCRIPCIÓN Y MANEJO. FUNDAMENTO
IV Curso de Radiografía de Tórax: Lo elemental para AP y SCCU
Sergio Mendivelso Física moderna 2016-I. GENERALIDADES Espectro de emisión y absorción Cada átomo es capaz de emitir o absorber radiación electromagnética,
MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRASMISIÓN SEBASTIAN RESTREPO VELEZ.
ESPECTROSCOPÍA Julián Arturo Hoyos Rodríguez Universidad Nacional de Colombia Fundamentos de física moderna.
Transcripción de la presentación:

Microscopia TEM Andrea Milian Sergio Eduardo Montesinos Miguel Romo Andrea Cadena Manolo Castillo

Definición Un microscopio electrónico de transmisión (TEM, por sus siglas en inglés, o MET, en español) es un microscopio que utiliza un haz de electrones para visualizar un objeto, debido a que la potencia amplificadora de un microscopio óptico está limitada por la longitud de onda de la luz visible.

Lo característico de este microscopio es el uso de una muestra ultrafina y que la imagen se obtenga de los electrones que atraviesan la muestra. Los microscopios electrónicos de transmisión pueden aumentar un objeto hasta un millón de veces.

Historia El primer microscopio electrónico de transmisión fue desarrollado entre 1931 y 1933 por Ernst Ruska y sus colaboradores. La óptica básica de ese primer microscopio electrónico se mantiene hasta nuestros días; los cambios en los microscopios modernos consisten en adicionar más lentes para incrementar el ámbito de aumentos y darle mayor versatilidad.

El primer microscopio electrónico de transmisión comercial lo construyó Siemens en 1939.

Partes fundamentales Las partes principales de un microscopio electrónico de transmisión son: Cañón de electrones, que emite los electrones que chocan o atraviesan el espécimen (dependiendo que tipo de microscopio electrónico es), creando una imagen aumentada.

Lentes magnéticas para crear campos que dirigen y enfocan el haz de electrones, ya que las lentes convencionales utilizadas en los microscopios ópticos no funcionan con los electrones. Sistema de registro que muestra la imagen que producen los electrones, que suele ser una computadora.

Placa fotográfica o pantalla fluorescente que se coloca detrás del objeto a visualizar para registrar la imagen aumentada. Sistema de vacío es una parte muy importante del microscopio electrónico. Debido a que los electrones pueden ser desviados por las moléculas del aire, se debe hacer un vacío casi total en el interior de un microscopio de estas características.

El microscopio electrónico de transmisión emite un haz de electrones dirigido hacia el objeto que se desea aumentar. Una parte de los electrones rebotan o son absorbidos por el objeto y otros lo atraviesan formando una imagen aumentada de la muestra.

Aplicaciones en la vida La principal función del microscopio electrónico de transmisión es estudio de los metales, minerales y el estudio de las células a nivel molecular. Siendo así un papel muy importante en la industria de la metalurgia.

A su vez se utiliza en la microbiología, para observar la estructura de los virus. También es usado en Anatomía patológica, para diagnosticar partiendo de la ultraestructura celular.