Questão de Biologia — A célula ao microscópio eletrônico — INSTITUTO AOCP 2019
Biologia›A célula ao microscópio eletrônico
Código
qq517859
Banca
INSTITUTO AOCP
Órgão
UFPB
Ano
2019
Nível
Superior
Cargo
Biólogo
Atualmente, existe uma grande variedade de tipos de microscópios, que podem ser utilizados para diferentes tipos de aplicações. Sobre esse assunto, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.I. O Microscópio Eletrônico de Varredura permite obter imagens tridimensionais, sendo bastante utilizado para a observação da estrutura superficial de uma amostra.II. O Microscópio Eletrônico de Transmissão tem poder de resolução bem maior que o do Microscópio Óptico e necessita que o material seja cortado em camadas ultrafinas para ser visualizado.III. O Microscópio de Fluorescência se baseia na propriedade que algumas substâncias possuem de emitir fluorescência após absorverem energia ultravioleta.
AI, II e III estão corretas.
BApenas I e II estão corretas.
CApenas II e III estão corretas.
DApenas I e III estão corretas.
EI, II e III estão incorretas.
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GabaritoA — I, II e III estão corretas.
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Microscopia: tipos de microscópios e suas aplicações
Gabarito: letra A — as três assertivas estão corretas. A questão cobra as características básicas dos principais tipos de microscópios: o de varredura (imagens tridimensionais da superfície), o de transmissão (alto poder de resolução, exigindo cortes ultrafinos) e o de fluorescência (baseado na emissão de luz após absorção de energia). Todas as afirmativas descrevem corretamente esses instrumentos.
A microscopia é uma ferramenta fundamental na Biologia, permitindo a visualização de estruturas invisíveis a olho nu. Cada tipo de microscópio tem um princípio de funcionamento e uma aplicação específica, e a banca explora exatamente essas diferenças. Vamos analisar cada um:
Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV): utiliza um feixe de elétrons que "varre" a superfície da amostra, captando os elétrons emitidos e gerando imagens com aparência tridimensional. É ideal para estudar a topografia e a estrutura superficial de objetos sólidos, como células, tecidos e materiais.
Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET): também usa elétrons, mas o feixe atravessa a amostra, que precisa ser extremamente fina (cortada em camadas ultrafinas, da ordem de nanômetros) para que os elétrons a atravessem. Seu poder de resolução é muito superior ao do microscópio óptico, permitindo visualizar organelas e até moléculas.
Microscópio de Fluorescência: baseia-se na propriedade de algumas substâncias (fluoróforos) de absorverem luz em um comprimento de onda (geralmente ultravioleta) e emitirem luz em um comprimento de onda maior (fluorescência). É amplamente utilizado para marcar estruturas específicas em células e tecidos.
A pegadinha da banca, se houvesse, seria confundir as funções do MEV e do MET, ou afirmar que o MET gera imagens tridimensionais (o que é característica do MEV). Nesta questão, todas as afirmativas estão corretas, então não há pegadinha.
Microscópios: Eletrônico de Varredura (MEV) (Imagem tridimensional, Estrutura superficial); Eletrônico de Transmissão (MET) (Resolução muito maior que a do óptico, Exige cortes ultrafinos); Fluorescência (Absorve energia ultravioleta, Emite fluorescência)
Item I — ✅ Correto
O Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) é projetado para analisar a superfície de amostras sólidas. O feixe de elétrons varre a superfície, e os elétrons secundários emitidos são captados por um detector, gerando imagens com profundidade de campo e aparência tridimensional. É exatamente o que a assertiva descreve.
Item II — ✅ Correto
O Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET) tem um poder de resolução muito maior que o do microscópio óptico (cerca de 250 vezes maior, com limite de resolução de aproximadamente 1 nanômetro). Para que os elétrons atravessem a amostra, ela precisa ser cortada em cortes ultrafinos (entre 30 e 60 nanômetros de espessura), como afirma a assertiva.
Item III — ✅ Correto
O Microscópio de Fluorescência explora a fluorescência: certas substâncias, ao absorverem radiação ultravioleta (ou de outro comprimento de onda), emitem luz visível. Essa propriedade é usada para marcar moléculas e estruturas celulares, permitindo sua visualização e estudo.