Questão de Biologia — Moléculas, células e tecidos — CESPE / CEBRASPE 2026
Biologia›Moléculas, células e tecidos
Código
ce226733
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
SEDUC-PI
Ano
2026
Nível
Superior
Cargo
Professor da Educação Básica - Disciplina: Biologia
Assinale a opção que apresenta informações corretas acerca das técnicas de microscopia e seus princípios.
ANo microscópio eletrônico, a resolução é limitada pela espessura do vidro da lamínula, requerendo o uso de luz polarizada.
BO microscópio eletrônico de transmissão pode evidenciar a ultraestrutura celular.
CO microscópio eletrônico de transmissão é a melhor ferramenta para observar células vivas em movimento.
DA ampliação das lentes oculares é o que define o limite de resolução de 0,2 µm no microscópio comum.
EO microscópio de contraste de fase exige o uso de corantes químicos para mostrar células vivas.
Revelar gabarito e comentário▾
GabaritoB — O microscópio eletrônico de transmissão pode evidenciar a ultraestrutura celular.
Comentário gerado por IA. É um apoio ao estudo, ancorado em fontes, mas pode conter imprecisões — confira sempre na fonte oficial (lei, súmula, edital e gabarito da banca). Encontrou um erro? Use “Reportar”.
Microscopia e seus princípios
Gabarito: letra B. A única alternativa correta é a B, pois o microscópio eletrônico de transmissão (MET) utiliza um feixe de elétrons que atravessa a amostra, permitindo visualizar detalhes da ultraestrutura celular — como membranas, organelas e complexos proteicos — em escala nanométrica. As demais alternativas apresentam erros conceituais clássicos, confundindo técnicas e princípios físicos.
A questão exige conhecimento básico sobre os diferentes tipos de microscopia e suas aplicações. Vamos analisar cada alternativa.
Microscopia
1Eletrônica
Transmissão (MET)
Feixe de elétrons atravessa a amostra
Revela ultraestrutura celular
Amostra fixada e em vácuo
Não observa células vivas
Varredura (MEV)
2Óptica
Limite de resolução: ~0,2 µm
Definido pelo comprimento de onda da luz
Não pela ampliação das oculares
Técnicas para células vivas
Contraste de fase
Contraste diferencial (DIC)
Fluorescência em tempo real
Polarização
Usa luz polarizada
Não é microscopia eletrônica
LEVEL · soulevel.com.br
Alternativa A — ❌ Incorreta
Afirma que a resolução do microscópio eletrônico é limitada pela espessura do vidro da lamínula e que requer luz polarizada. Erro: O microscópio eletrônico não utiliza luz visível nem lamínulas de vidro; seu princípio de funcionamento baseia-se em feixes de elétrons em vácuo. A resolução é limitada pelo comprimento de onda dos elétrons e pela qualidade das lentes eletromagnéticas, não por lamínulas. Luz polarizada é usada em microscopia óptica (ex.: polarização), não em microscopia eletrônica.
Alternativa B — ✅ Correta ⟵ GABARITO
O microscópio eletrônico de transmissão (MET) é capaz de revelar a ultraestrutura celular, ou seja, detalhes submicroscópicos como a dupla membrana mitocondrial, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ribossomos, etc. A amostra é fixada, seccionada em cortes ultrafinos (≤ 100 nm) e corada com metais pesados para aumentar o contraste. Essa é a aplicação clássica do MET em biologia celular.
Alternativa C — ❌ Incorreta
Diz que o MET é a melhor ferramenta para observar células vivas em movimento. Erro: O MET opera em alto vácuo e exige amostras fixadas e desidratadas, o que inviabiliza a observação de células vivas. Para visualizar células vivas em movimento, utilizam-se microscópios ópticos com técnicas como contraste de fase, contraste diferencial de interferência (DIC) ou microscopia de fluorescência em tempo real.
Alternativa D — ❌ Incorreta
Afirma que a ampliação das lentes oculares define o limite de resolução de 0,2 µm no microscópio comum. Erro: O limite de resolução (capacidade de distinguir dois pontos próximos) é determinado fundamentalmente pela abertura numérica da lente objetiva e pelo comprimento de onda da luz utilizada. A ampliação das oculares apenas amplia a imagem já formada pela objetiva, sem melhorar a resolução. O valor de 0,2 µm é o limite teórico aproximado para microscopia óptica com luz visível, mas não decorre da ampliação ocular.
Alternativa E — ❌ Incorreta
Sustenta que o microscópio de contraste de fase exige o uso de corantes químicos para mostrar células vivas. Erro: O princípio do contraste de fase é exatamente o oposto: ele converte diferenças de fase da luz que atravessa a amostra (devidas a variações de espessura e índice de refração) em diferenças de intensidade, permitindo observar células vivas não coradas. Portanto, não requer corantes; essa é a vantagem da técnica.
PEGA ESSA DICA!
Para diferenciar microscópios, lembre-se: eletrônicos (MET/MEV) → alta resolução, mas amostras mortas/fixadas; ópticos (campo claro, contraste de fase, fluorescência) → podem ser usados para células vivas, e cada técnica tem um mecanismo de contraste específico. Na prova, desconfie sempre de alternativas que atribuem a um microscópio eletrônico a capacidade de ver células vivas ou que misturam propriedades de luz e elétrons.