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O primeiro microscópio eletrônico desenvolvido por Ruska e Knoll, em 1931, apesar de permitir um aumento de apenas 400 vezes, abriu as portas para um novo modelo de análise estrutural. Tanto a microscopia eletrônica de transmissão (MET) quanto a microscopia eletrônica de varredura (MEV) tiveram origem na mesma década. Modelos mais recentes, que ampliam a imagem até 2 milhões de vezes, ainda utilizam princípios baseados no protótipo de Ruska e Knoll. As diversas aplicações da técnica, como a análise de microrganismos, arranjos macromoleculares, biópsias médicas, metais, estruturas cristalinas etc., levaram ao desenvolvimento de vários métodos de preparo de amostras, adequados a cada aplicação. Considerando as características dos diversos tipos de microscopia eletrônica e o preparo de amostras, julgue os itens que se seguem.
Para que se possa realizar a marcação de um espécime com anticorpos e posterior análise por microscopia eletrônica, a incubação com o anticorpo deve, necessariamente, ser feita antes da fixação.
O primeiro microscópio eletrônico desenvolvido por Ruska e Knoll, em 1931, apesar de permitir um aumento de apenas 400 vezes, abriu as portas para um novo modelo de análise estrutural. Tanto a microscopia eletrônica de transmissão (MET) quanto a microscopia eletrônica de varredura (MEV) tiveram origem na mesma década. Modelos mais recentes, que ampliam a imagem até 2 milhões de vezes, ainda utilizam princípios baseados no protótipo de Ruska e Knoll. As diversas aplicações da técnica, como a análise de microrganismos, arranjos macromoleculares, biópsias médicas, metais, estruturas cristalinas etc., levaram ao desenvolvimento de vários métodos de preparo de amostras, adequados a cada aplicação. Considerando as características dos diversos tipos de microscopia eletrônica e o preparo de amostras, julgue os itens que se seguem.
A marcação com ouro coloidal é corretamente realizada se esse marcador estiver ligado a um anticorpo secundário.
O primeiro microscópio eletrônico desenvolvido por Ruska e Knoll, em 1931, apesar de permitir um aumento de apenas 400 vezes, abriu as portas para um novo modelo de análise estrutural. Tanto a microscopia eletrônica de transmissão (MET) quanto a microscopia eletrônica de varredura (MEV) tiveram origem na mesma década. Modelos mais recentes, que ampliam a imagem até 2 milhões de vezes, ainda utilizam princípios baseados no protótipo de Ruska e Knoll. As diversas aplicações da técnica, como a análise de microrganismos, arranjos macromoleculares, biópsias médicas, metais, estruturas cristalinas etc., levaram ao desenvolvimento de vários métodos de preparo de amostras, adequados a cada aplicação. Considerando as características dos diversos tipos de microscopia eletrônica e o preparo de amostras, julgue os itens que se seguem.
Imagens de superfície celular obtidas por MEV são limitadas pela espessura do espécime.
Considerando as imagens acima, obtidas por micrografia, julgue os seguintes itens.
A figura A mostra uma ampliação 200 vezes maior que a figura D.
Considerando as imagens acima, obtidas por micrografia, julgue os seguintes itens.
As figuras E e F mostram estruturas exclusivas de procariotos.
Considerando as imagens acima, obtidas por micrografia, julgue os seguintes itens.
As figuras A e B representam imagens compatíveis com microscopia eletrônica de varredura.
Considerando as imagens acima, obtidas por micrografia, julgue os seguintes itens.
As figuras D, E e F mostram imagens que podem ter sido obtidas por microscopia eletrônica de transmissão.
Considerando as imagens acima, obtidas por micrografia, julgue os seguintes itens.
A imagem mostrada na figura C é compatível com um fungo e pode ter sido obtida com um microscópio óptico.
Considerando as imagens acima, obtidas por micrografia, julgue os seguintes itens.
A imagem mostrada na figura D é compatível com micrografia de vírus.
Considerando as imagens acima, obtidas por micrografia, julgue os seguintes itens.
A figura F ilustra um organismo que não apresenta simultaneamente DNA e RNA nem contém ribossomos.
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