Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Overview of Electron Microscopy01:25

Overview of Electron Microscopy

The wavelengths of visible light ultimately limit the maximum theoretical resolution of images created by light microscopes. Most light microscopes can only magnify 1000X, and a few can magnify up to 1500X. Electrons, like electromagnetic radiation, can behave like waves, but with wavelengths of 0.005 nm, they produce significantly greater resolution up to 0.05 nm as compared to 500 nm for visible light. An electron microscope (EM) can create a sharp image that is magnified up to 2,000,000X.
Scanning Electron Microscopy01:07

Scanning Electron Microscopy

A scanning electron microscope (SEM) is used to study the surface features of a sample by using an electron beam that scans the sample surface in a two-dimensional manner. Typically, areas between ~1 centimeter to 5 micrometers in width can be imaged. SEM can be used to image bacteria, viruses, tissues as well as larger samples like insects. Conventional SEM gives a magnification ranging from 20X to 30,000X and spatial resolution of 50 to 100 nanometers.
Fundamental Principles
Accelerated...

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

The citizen and the history of science.

American scientist·2014
Same author

Evolutionary challenges of extreme environments (Part 2).

The Journal of experimental zoology·2001
Same author

The evolutionary challenges of extreme environments (Part 1).

The Journal of experimental zoology·1999
Same author

Does transcervical resection of the endometrium for menorrhagia really avoid hysterectomy? Life table analysis of a large series.

The Journal of the American Association of Gynecologic Laparoscopists·1998
Same author

Follow-up report on a randomized controlled trial of laser laparoscopy in the treatment of pelvic pain associated with minimal to moderate endometriosis.

Fertility and sterility·1998
Same author

Unorthodox pattern of microvilli and intercellular junctions in regular retinular cells of the porcellanid crab Petrolisthes.

Cell and tissue research·1982

Video Experimental Relacionado

Updated: Jul 12, 2026

Preparation of Prokaryotic and Eukaryotic Organisms Using Chemical Drying for Morphological Analysis in Scanning Electron Microscopy (SEM)
09:58

Preparation of Prokaryotic and Eukaryotic Organisms Using Chemical Drying for Morphological Analysis in Scanning Electron Microscopy (SEM)

Published on: January 7, 2019

La estructura fina del ojo de un crustáceo vista con el microscopio electrónico de barrido.

T H Waterman, A S Pooley

    Science (New York, N.Y.)
    |July 11, 1980
    PubMed
    Resumen

    La microscopía electrónica de barrido reveló la estructura interna detallada de los ojos compuestos de los crustáceos. Este estudio ofrece nuevos conocimientos sobre la organización funcional de los componentes fotorreceptivos, diópticos y de detección en varias especies.

    Más Videos Relacionados

    Characterization of Calcification Events Using Live Optical and Electron Microscopy Techniques in a Marine Tubeworm
    15:39

    Characterization of Calcification Events Using Live Optical and Electron Microscopy Techniques in a Marine Tubeworm

    Published on: February 28, 2017

    Techniques for Investigating the Anatomy of the Ant Visual System
    08:56

    Techniques for Investigating the Anatomy of the Ant Visual System

    Published on: November 27, 2017

    Videos de Experimentos Relacionados

    Last Updated: Jul 12, 2026

    Preparation of Prokaryotic and Eukaryotic Organisms Using Chemical Drying for Morphological Analysis in Scanning Electron Microscopy (SEM)
    09:58

    Preparation of Prokaryotic and Eukaryotic Organisms Using Chemical Drying for Morphological Analysis in Scanning Electron Microscopy (SEM)

    Published on: January 7, 2019

    Characterization of Calcification Events Using Live Optical and Electron Microscopy Techniques in a Marine Tubeworm
    15:39

    Characterization of Calcification Events Using Live Optical and Electron Microscopy Techniques in a Marine Tubeworm

    Published on: February 28, 2017

    Techniques for Investigating the Anatomy of the Ant Visual System
    08:56

    Techniques for Investigating the Anatomy of the Ant Visual System

    Published on: November 27, 2017

    Área de la Ciencia:

    • Zoología Zoología Zoología.
    • El microscopio de la microscopía.
    • Oftalmología Oftalmología.

    Sus antecedentes:

    • Los ojos compuestos de los crustáceos poseen estructuras complejas para la visión.
    • La comprensión previa de su excelente organización interna fue limitada.

    Objetivo del estudio:

    • Para reexaminar la estructura interna fina de los ojos compuestos de los crustáceos.
    • Obtener nuevos conocimientos sobre la organización funcional de los componentes del ojo.

    Principales métodos:

    • Estudio comparativo utilizando microscopía electrónica de barrido.
    • Aplicación de varias técnicas de preparación diferentes.
    • Examen de los ojos de los cangrejos, cangrejos de agua, camarones y estomatópodos.

    Principales resultados:

    • Demostración directa del patrón tridimensional de los componentes fotorreceptivos, diópticos y de cribado.
    • Visualización detallada de las membranas límite y las hebras protoplasmáticas en ojos de aposición.
    • Conocimiento de las estructuras intracelulares que unen los microvilos con el citoplasma.

    Conclusiones:

    • La microscopía electrónica de barrido proporciona una comprensión avanzada de la organización funcional del ojo de los crustáceos.
    • Los hallazgos destacan la intrincada arquitectura celular que soporta el procesamiento visual.
    • Un análisis cuantitativo adicional puede avanzar en la comprensión de la rotación de la membrana del receptor.