Biología · Célula · Islas Baleares · 2024
Ejercicio resuelto de Célula · Biología · Islas Baleares · 2024
Microscopía óptica y electrónica.
a) Describa muy brevemente en qué consiste la microscopía, una de las técnicas más importantes en el estudio de la célula.
b) Explique brevemente las diferencias entre la microscopía óptica y la electrónica.
c) La figura siguiente corresponde a imágenes por microscopía de tejidos de hojas de plantas. Diga cuáles (A, B, C o D) corresponden a imágenes de microscopía óptica y cuáles a imágenes de microscopía electrónica. Razone la respuesta e identifique al menos un orgánulo o estructura celular en cada una.

Solución
La microscopía es el conjunto de técnicas que permiten observar objetos demasiado pequeños para el ojo humano, cuyo poder de resolución no baja de las dos décimas de milímetro. El microscopio produce una imagen aumentada de la muestra haciendo pasar por ella una radiación —luz visible o un haz de electrones— y recogiendo después esa radiación con un sistema de lentes, ópticas o electromagnéticas.
Sus dos parámetros son los aumentos, que indican cuántas veces se agranda la imagen, y sobre todo el poder de resolución, que es la distancia mínima que debe haber entre dos puntos para que se vean separados y que depende de la longitud de onda de la radiación empleada: cuanto menor es esa longitud de onda, mayor es la resolución. La observación exige además preparar la muestra: fijarla, seccionarla en cortes finos y teñirla o contrastarla.
| | Radiación | Luz visible | Haz de electrones Lentes | De vidrio | Electromagnéticas Poder de resolución | Unos | Del orden del nanómetro Aumentos útiles | Hasta unos | Cientos de miles Muestra | Puede estar viva; cortes de micras; colorantes | Siempre muerta, en vacío; cortes ultrafinos; metales pesados Imagen | En color, según el colorante | En blanco y negro, coloreada después de forma artificial Se observa | Células, tejidos y orgánulos grandes | Ultraestructura: membranas, ribosomas, virus |
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La diferencia de fondo es la longitud de onda de la radiación: la de la luz visible limita la resolución del microscopio óptico a unas dos décimas de micra, mientras que la de un electrón acelerado es miles de veces menor y permite resolver estructuras del orden del nanómetro.
Dentro de la microscopía electrónica se distinguen la de transmisión, en la que los electrones atraviesan un corte ultrafino y dan una imagen plana del interior de la célula, y la de barrido, en la que los electrones rebotan sobre la superficie de la muestra metalizada y dan una imagen de aspecto tridimensional.
| | A | Óptica | Epidermis, parénquima y haz vascular; se distinguen las paredes celulares B | Electrónica de transmisión | Pared celular, cloroplastos y vacuola en el interior de la célula C | Electrónica de barrido | Superficie de las paredes celulares del parénquima D | Óptica | Epidermis, parénquima en empalizada y haz vascular |
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Las imágenes A y D son de microscopía óptica. Se reconocen porque muestran cortes histológicos completos a pocos aumentos, en los que se aprecia la organización del tejido entero —epidermis, parénquima y haces vasculares— pero cada célula se ve como un simple contorno: se distingue la pared celular y el hueco de la vacuola, y no se resuelve ningún detalle del interior. El aspecto uniforme y el contraste debido a un colorante son también propios de esta técnica.
Las imágenes B y C son de microscopía electrónica. En la B, que es de transmisión, se ve un corte ultrafino a muchísimos aumentos: aparece la pared celular como una banda gruesa y oscura entre células contiguas y, dentro del citoplasma, orgánulos individuales con sus membranas. La escala de grises y la ausencia de color son características de esta microscopía. La C es de barrido: se reconoce por el aspecto tridimensional, con relieve y sombras, porque muestra la superficie de las células del parénquima y no su interior, de modo que se ven las paredes celulares como un panal en perspectiva.
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