MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Microscopia de contraste de fase
Advertisements

QUÍMICA GERAL Aula 02 – Estrutura da Matéria e Atomística
ESPECTROSCOPIA Licenciatura em Educação do Campo
Métodos de estudo em microscopia de luz e eletrônica
CONCEITOS TEORIA ATÔMICA
Radioatividade A radioatividade ou radiatividade (no Brasil; em Portugal: radioactividade) é um fenômeno natural ou artificial, pelo qual algumas substâncias.
5. Força magnética sobre um condutor com corrente elétrica
Microscopia Eletrônica
Radioatividade parte I
ONDAS ELETROMAGNÉTICAS
R A D I O A T I V I D A D E (I) Prof. Luiz Antônio Tomaz
Átomo moderno e o Diagrama de Linus Pauling
Informática Industrial
MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA SCANNING ELECTRON MICROSCOPY
Técnicas de Caracterização de Polímeros
ELETROSTÁTICA LEI DE COULOMB.
RADIAÇÕES UTILIZADAS em outubro de 2010.
?
OTDR Seminário de Medidas Elétricas
Visualização de Nanoestruturas
Cultura de tecido subcapsular da GSR
“Vendo o invisível” utilizando materiais simples e de baixo custo
Porque usar um MET? (STEM-HRTEM-AEM)
Estrutura atômica (Atomística)
Determinação da Estrutura tri-dimensional de Proteínas utilizando
Visão Computacional Formação da Imagem
MONITORIA DE IMAGENOLOGIA
Microscopia Aplicada a Polímeros
Ciências Naturais – 8.º ano
Aula 03 Imunologia.
ESPECTROFOTOMETRIA CROMATOGRAFIA ELETROFORESE
Nanotecnologia em sensores em fibras ópticas
Aula-8 Fótons e ondas de matéria III
Noções de Histologia Profº. Rodrigo Corrêa.
Interação feixe amostra no MET
Técnicas de preparação citológica
ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR UV/VISÍVEL
ÓPTICA.
Estrutura eletrônica dos átomos
MOTOR Elétrico? >>
Tecnologia da Biologia Celular
Fonte de elétrons São dois os tipos de fonte de elétrons utilizados em MET (No aparelho a construção dessas duas fontes recebe o nome de “canhão de elétrons”)
Aula-3 Interferência Física Geral IV, F 428.
Prof. Vasco Vasconcelos
Lentes e Aberturas Lentes de vidro – comprimento focal fixo
RADIOLOGIA: APLICAÇÕES EM DIAGNÓSTICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA IMS – Instituto Multidisciplinar de Saúde Disciplina: BIOFÍSICA Prof.: Danielle Teixeira.
Escola Estadual Camilo Bonfim Alunos:Bruna Melo,Bruna Silva,Eduarda Souza,Daniela,Zilda, Felipe e Leandro 1° Ano “D”
1 Massa e tamanho dos átomos Subdomínio.
CORRENTE E RESISTÊNCIA
Tipos de Lentes Magnéticas A - Bipartida (configuração típica das lentes objetivas – permite inserir e inclinar as amostras e introduzir aberturas entre.
DETETORES À GÁS 1. Introdução 2. Funcionamento
Universidade Federal de Itajubá Metais e Metalurgia
Fio de cabelo humano M.E.V. 200 vezes
MICROSCOPIA DE VARREDURA POR SONDA (SPM) APLICADA A AÇOS INOXIDÁVEIS DÚPLEX Nome do aluno 1, Nome do Orientador 2, 1 Estudante de Engenharia Mecânica –
Prof. Clovis Almeida Curso: Eletrônica Básica Carga Horária: 80 horas Instrutor: Eng. Clovis Almeida.
ANATOMIA PATOLÓGICA Conceito:
Formação de imagem, radiogeometria
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Pedro Milanez Brogni Guilherme Rohsig Dannebrock
Angelo Bernardo Brasil de Souza Fabiana Silva dos Santos
Histologia e seus métodos de estudo
FÍSICA PROFESSOR JAIRO GOMES.
 Indução Eletromagnética: Toda vez que o fluxo magnético através de um circuito variar, surgirá, nesse circuito, uma ddp (experiências de Faraday). Considere.
MONITOR MONOCROMÁTICO DE FÓSFORO Componentes: Gabriel Augusto, Gabriel Costa, Jeovan Lopes, Judson Matheus.
ESTRUTURA E PROPRIEDADES
METALOGRAFIA E MICROESTRUTURAS
RADIOLOGIA: APLICAÇÕES EM DIAGNÓSTICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA IMS – Instituto Multidisciplinar de Saúde Disciplina: BIOFÍSICA Prof.: Danielle Teixeira.
Sensores Aluno: Carlos Araujo. O que é um sensor? Sensor : É definido com um dispositivo que é sensível à um fenômeno físico, que interage com o.
O MICROSCÓPIO.
Noções de cores Cor é como o olho dos seres vivos animais interpreta a reemissão da luz vinda de um objeto que foi emitida por uma fonte luminosa por meio.
Transcrição da apresentação:

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE CURSO DE FARMÁCIA BIOFÍSICA MOLECULAR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO Sabrina Homrich Tanise Dalmolin Vanessa Torbitz Verônica Dias

O DESENVOLVIMENTO DA MICROSCOPIA ELETRÔNICA J.J. Thomson - 1897 De Broglie – 1924 Bush – 1926 (Fundamentos da ótica eletrônica) Knoll – 1935 (MEV) Siemens – 1939 (MET)

MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO Tem sido usado em todas as áreas das ciências Biológicas e Biomédicas devido a sua capacidade de visualização das mais finas estruturas celulares. Usa uma bobina em vez de uma lente Usa um feixe de elétrons em vez de luz Possui um poder de aumento útil de até um milhão de vezes e uma resolução, com espécimes biológicas, de cerca de 2 nm. As técnicas de coloração empregadas para observação nestes tipos de microscópio são metais pesados como o ouro, o ósmio, urânio e chumbo.

MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO – MODELO 906E

MET. Mais simples e mais avançado. ( Empresa Jeol)

MET mais antigo.

PRINCÍPIOS DA MICROSCOPIA ELETRÔNICA Poder resolvente (ou poder de resolução) É a capacidade de distinguir, 2 pontos adjacentes. (detalhes) Comprimento de onda A natureza da luz LIMITA A QUANTIDADE DE DETALHES QUE PODE SER RESOLVIDA NUM MICROSCÓPIO. Abertura numérica Na prática, é considerada como sendo a quantidade de luz que efetivamente penetra na objetiva.

COMPONENTES DO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO Propriedades ondulatórias dos elétrons Aumento no PODER RESOLVENTE Canhão eletrônico É a fonte de iluminação do microscópio eletrônico e consiste em um pequeno fragmento de fio em forma de V. Uma ALTA VOLTAGEM é aplicada nesse filamento, FAZENDO COM QUE UMA CORRENTE FLUA ATRAVÉS DELE, O INCANDESÇA EMITINDO ELÉTRONS. Lentes eletrônicas As lentes eletrônicas consistem basicamente de uma bobina, formada por milhares de voltas de fio através da qual passa uma corrente e focalizam os feixes eletrônicos.

FUNCIONAMENTO DO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO

CÁTODO → ÂNODO → AUMENTA VELOCIDADE DOS ELETRONS → FORMAM FEIXES DE ELÉTRONS → DESVIADOS NAS BOBINAS ELÉTRICAS (campo magnético) → LENTE CONDENSADORA (focaliza) → LENTE OBJETIVA (aumenta imagem) → DETECTORES

PROCESSAMENTO BÁSICO DO MATERIAL PARA VISUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO MET Fixar o material por perfusão e/ou imersão;  O fragmento geralmente é embebido em tetróxido de ósmio, depois passa por processos de lavagens, desidratado em concentrações crescentes de álcool e imerso em resina, onde permanece até a polimerização;  O excesso de resina polimerizada é retirado para expor o material de estudo e permitir o seu fatiamento no ultramicrotomo;  As fatias ultrafinas são colocadas em telas de cobre ou níquel, e são contracoradas geralmente com uranila e chumbo;  Após a obtenção de fotografias, caso não haja um sistema de captação de imagens para CD-Rom, segue-se com a revelação do negativo, revelação e ampliação das fotografias. Análise dos dados.

FORMAÇÃO DA IMAGEM A imagem é também uma resultante da absorção diferenciada de elétrons por diversas regiões da amostra, seja por variação de espessura, seja por interação com átomos de maior ou menor número atômico.

APLICAÇÃO DA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO  Análises morfológicas Caracterização de precipitados Determinação de parâmetros de rede

APLICAÇÃO DA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO Estudo por microscopia eletrônica pode ser a forma mais efetiva de estabelecer alguns diagnósticos  A neurologia e a nefrologia são as especialidades que mais utilizam esse recurso

Microscopia eletrônica de biópsia renal mostra podócito hipertrófico com fusão de pedicelos sobre a membrana basal glomerular

Hepatócito visto por Microscopia Eletrônica de Transmissão

Fotomicrografia eletrônica de transmissão de intestino de rato mostrando as microvilosidades

BIBLIOGRAFIA Galleti , Silvia. INTRODUÇÃO A MICROSCOPIA ELETRÔNICA. Biológico, São Paulo, v.65, n.1/2, p.33-35, jan./dez., 2003 http://www.fleury.com.br/Medicos/SaudeEmDia/RevistaMedicinaESaude/pages/85Estudopormicroscopiaeletr%C3%B4nicapodeseraformamaisefetivadeestabeleceralgunsdiagn%C3%B3sticos.aspx http://www.neurofisiologia.unifesp.br/eletronica.htm http://www.youtube.com/watch?v=mYwki_1NkIE