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Provas: UEM - 2017 - UEM - Biólogo
Disciplina:

Biologia

- Assuntos: Microscopia

No microscópio eletrônico de varredura, devido à necessidade de interação do feixe eletrônico com a amostra, alguns elétrons são absorvidos pela amostra. Esses elétrons devem ser conduzidos para o fio terra do microscópio. Por isso, recomenda-se

Provas: UEM - 2017 - UEM - Biólogo
Disciplina:

Biologia

- Assuntos: Microscopia

A aparência tridimensional das imagens obtidas em um microscópio eletrônico de varredura é resultado direto

Provas: UEM - 2017 - UEM - Biólogo
Disciplina:

Biologia

- Assuntos: Microscopia

O microscópio eletrônico de varredura não pode fornecer informações sobre

Provas: UEM - 2017 - UEM - Biólogo
Disciplina:

Biologia

- Assuntos: Microscopia

A microanálise eletrônica consiste na medida de raios X característicos emitidos de uma região microscópica da amostra bombardeada pelo feixe de elétrons. Sobre isso, é incorreto afirmar que

Provas: UEM - 2017 - UEM - Biólogo
Disciplina:

Biologia

- Assuntos: Microscopia

Um microscópio eletrônico de varredura (MEV) utiliza um feixe de elétrons para obter imagens, enquanto um microscópio óptico convencional utiliza fótons para esse propósito. O fato de o microscópio eletrônico usar um feixe de elétrons permite

Provas: UEM - 2017 - UEM - Biólogo
Disciplina:

Biologia

- Assuntos: Microscopia

Dos parâmetros apresentados abaixo o que não influencia na resolução da imagem em um microscópio eletrônico de varredura é

Provas: UEM - 2017 - UEM - Biólogo
Disciplina:

Biologia

- Assuntos: Microscopia

Considerando a preparação de materiais biológicos para observação no microscópio eletrônico de varredura, em modo normal de operação, assinale a alternativa incorreta.

Provas: UEM - 2017 - UEM - Biólogo
Disciplina:

Biologia

- Assuntos: Microscopia

A imagem formada a partir do sinal captado na varredura eletrônica de uma superfície pode apresentar diferentes características, uma vez que a imagem resulta da amplificação de um sinal obtido de uma interação entre o feixe eletrônico e o material da amostra. Diferentes sinais podem ser emitidos pela amostra. Os tipos de sinais (elétrons) utilizados na formação de imagens por microscopia eletrônica de varredura são

Provas: UEM - 2017 - UEM - Biólogo
Disciplina:

Biologia

- Assuntos: Microscopia

A construção da coluna óptico-eletrônica do microscópio eletrônico de varredura visa à produção de um pequeno feixe de elétrons de alta intensidade. Não faz parte da coluna

Provas: IBFC - 2016 - SES-PR - Biólogo
Disciplina:

Biologia

- Assuntos: Microscopia

De um modo geral, as bactérias podem ser observadas de duas formas: a fresco, através da observação de suspensão bacteriana entre a lâmina e lamínula ou gota pendente. A outra forma se dá através de um esfregaço fixado e corado. A maioria das bactérias tem afinidade por um grande número de corantes derivados básicos da anilina. O método da coloração de Gram foi desenvolvido pelo médico dinamarquês Hans Christian Joachim Gram, em 1884 e tem como principal fundamento o fato de que as bactérias, quando coradas por derivados próximos da rosanilina (violeta de genciana, etc.) e depois tratadas com iodo, formam um composto de coloração escura, entre o iodo e o corante, chamado iodopararosanilina. Assinale a alternativa correta:

Para os alunos se iniciarem no estudo de células, uma boa proposta é fazer a observação de fatias de cortiça ao microscópio óptico, como Robert Hooke fez no passado. Para que um aluno possa refazer a observação de Hooke, o professor deve recomendar que

Várias técnicas de coloração podem ser usadas para observar bactérias ao microscópio óptico comum. A mais usada é a coloração de

O microscópio óptico é o instrumento mais utilizado na observação de células e algumas de suas estruturas. Assinale a alternativa que só apresenta células e elementos celulares perceptíveis na microscopia óptica.

Denominação do tipo de microscópio onde os elétrons que colidem com a superfície externa do espécime são captados por detectores e a sua imagem aparece no monitor, com poder de resolução de 0,02 µm:

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