Microscopies spécialisées Flashcards

1
Q

Donne 2 raison pourquoi certain objets se prêtent mal à la microscopie à fond clair.

A
  • Le manque de contraste entre les objets et le fond

- Trop petite dimension de l’objet

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2
Q

Quel est le rôle de la microscopie à fond noir?

A

Assombrir le fond du champs afin de mieux distinguer les images claires

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3
Q

Quel est le rôle de la microscopie polarisante?

A

Exploiter la biréfringence des objet pour en obtenir + d’infos

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4
Q

Quel est le rôle de la microscopie à contraste de phase?

A

Assombrir le fond du champs tout en augmentant le contraste de l’image

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5
Q

Quel est le rôle de la microscopie à fluorescence?

A

Utiliser les courtes longueurs d’onde pour améliorer la résolution

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6
Q

Quel est le principe de la microscopie à fond noir?

A

Les rayons lumineux sont dirigés obliquement par rapport à l’axe optique. Ils ne peuvent pas atteindre la lentille frontale de l’objectif et n’y pénètre pas. Ainsi, on obtient un champ de vision dont le fond est noir. Les rayons qui rencontrent l’objet d’indice de réfraction différents sont déviés dans tt les directions et pénètrent dans l’objectif, Ce sont ces rayons qui cré une image brillante sur un fond noir

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7
Q

Quelles sont les composantes particulière de la microscopie à fond noir?

A

Condensateur, Objectif iris et la source lumineuse

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8
Q

Quels sont les 2 types de condensateur utilisé pour la microscopie à fond noir?

A

Condensateur parabolique: surtout avec objectifs de petite ouverture numérique
Ultracondensateur: surtout avec objectifs de grande ouverture numérique

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9
Q

Quel est le format d’un spécimen observé au microscope à fond noir?

A

Échantillon entre lame et lamelle. Sans poussière, égratignures, bulles d’air ou coloration

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10
Q

Quelles est l’utilité du microscope à fond noir?

A

Bonne profondeur de champs donc adapté au x objets mobiles, objets incolores ou transparents, objet dont la dimension est inférieure au pouvoir de résolution qu’il possède, pas de possibilité de micromètre

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11
Q

Quels sont les entretient à effectuer sur un microscope à fond noir?

A

Protéger de la poussière et de l’humidité, épousseter et nettoyer les parties optiques

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12
Q

Que permet de faire le microscope à contraste de phase?

A

Permet d’observer de manière détaillée les objets incolores et transparents

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13
Q

Pourquoi est-ce que les objets incolores et transparents sont difficiles à voir?

A

Ils n’absorbent pas de façon appréciable la lumière qui les traversent, ne produisent pas de variation d’intensité (amplitude)

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14
Q

Quel est le phénomène optique qui s’exerce sur la lumière qui traverse un objet incolore ou transparent?

A

Réfraction, la lumière est ralentie et accuse un retard à la sortie de l’objet. Elle est déphasée

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15
Q

À quoi servent les différentes techniques de contraste de phase?

A

Transformer les différences de phase en différences d’intensité

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16
Q

Qu’est-ce que le diaphragme annulaire d’un microscope à contraste de phase?

A

Situé sous le condensateur, donne une forme annulaire aux faisceaux lumineux, plusieurs grandeurs, interchangeable

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17
Q

Qu’est-ce que l’anneau de phase d’un microscope à contraste de phase?

A

Situé dans l’objectif (40X), diminue l’intensité des rayons directs (qui n’ont pas touché à l’objet) et les soumet tous au même déphasage

18
Q

Qu’est-ce que le déphasage (contraste de phase) ?

A

Les rayons qui frappent l’objet sont retardés par rapport aux rayons directs. Le déphasage dépend de l’indice de réfraction et de l’épaisseur de l’objet. Les rayons sont déphasé les uns par rapport aux autres et par rapport aux rayons directs.

19
Q

Explique la diffraction des rayons qui frappent l’objet. (contraste de phase)

A

La diffraction les séparent les un des autres, donc ils ne rencontrent pas l’anneau de phase de l’objectif

20
Q

Explique la diffraction des rayons directs. (contraste de phase)

A

Ils rencontrent l’anneau de phase de l’objectif qui les absorbent partiellement= diminue amplitude de retarde de 1/4 de la longueur d’onde

21
Q

Quelles sont les application de la microscopie à contraste de phase?

A
  • Examen de spécimen vivant sans coloration
  • Permet de distinguer les détails fins du spécimen
  • Faible profondeur de champs= échantillon non mobile
22
Q

Quels sont les entretient à effectuer sur un microscope à contraste de phase?

A

Protéger de la poussière et de l’humidité, épousseter et nettoyer les parties optiques

23
Q

Explique ce qu’est la lumière naturelle. (polarisant)

A

Ensemble d,ondes électromagnétiquesqui ont un mode de propagation rectiligne. La direction de vibration de ses ondes est transversale par rapport à l’axe de propagation et dans n’importe quel plan perpendiculaire à cet axe.

24
Q

Explique ce qu’est la lumière polarisée. (polarisant)

A

Elle ne présente qu’un seul plan de vibration (axe de polarisation) perpendiculaire à l’axe de propagation

25
Q

Explique ce qu’est la biréfringence (polarisant)

A

Lorsqu’un faisceau lumineux traversent certains matériaux, on obtient 2 rayons réfractés, un qui suit la loi de la réfraction (rayon ordinaire) et l’autre qui ne la respecte pas (rayon extraordinaire). Ces 2 rayons sont polarisé dans 2 plans perpendiculaire l’un à l’autre

26
Q

De quoi est constitué le filtre polarisant?

A

Mince couche de cristaux microscopique orienté dans une même direction entre 2 plaques de verre

27
Q

Qu’est-ce qui se passe quand la lumière atteint le filtre polarisant?

A

Elle est biréfractée en rayon ordinaire et extraordinaire. L’un d’eux est complètement absorbé par le dispositif et l’autre est transmis

28
Q

Décris le polariseur (polarisant)

A

Situé: Entre la source lumineuse et le condensateur

Rôle: Obtenir une lumière polarisée dans un plan donné pour éclairer objet

29
Q

Décris l’analyseur (polarisant)

A

Situé: Entre l’objet et l’œil

Rôle: Laisse seulement passer les rayons dont le plan de vibration a été modifier

30
Q

Quelle sont les applications du microscope polarisant?

A

Biochimie: Observation cristaux urinaires
Histopathologie: Examen de calculs biliaires et d’inclusion cristallines dans les tissus humains

31
Q

Quel entretient a-t-il a faire sur un microscope polarisant?

A

Protéger de la poussière et de l’humidité, épousseter et nettoyer les parties optiques

32
Q

Qu’est-ce que la fluorescence?

A

Quand on éclaire des molécules fluorescente avec un lumière de courte longueur d’onde, elles l’absorbent. Les molécules perdent une partie de l’énergie puis retournent l’autre partie sous forme d’ondes lumineuses moins énergétique que la lumière excitatrice. Ces ondes= fluorescence

33
Q

Quelle source lumineuse est utilisée pour émettre la lumière excitatrice (fluorescence)?

A

Lampe halogène

34
Q

Donne les caractéristiques du filtre d’excitation. (fluorescence)

A

Entre la source lumineuse et le spécimen, laisse passer la lumière utile (Excitatrice), filtre à bande passante inférieure

35
Q

Donne les caractéristiques du filtre d’arrêt (fluorescence)

A

Entre le spécimen et l’observateur, arrête la lumière excitatrice, filtre à bande passant supérieure

36
Q

Donne les caractéristiques du filtre d’absorption thermique (fluorescence)

A

Entre la source lumineuse et le filtre d’excitation, protège les autres filtres et composantes de la chaleur

37
Q

Donne les caractéristiques du séparateur chromatique (fluorescence)

A

Il est utilisé avec la méthode d’éclairage par lumière incidente donc l’éclairage vient du haut du du microscope par le tube optique. Constitué d’un mirour semi-transparent situé dans le tube optique a un angle de 45 degré

38
Q

Quel est le rôle du séparateur chromatique (fluorescence)?

A
  • Réfléchir la lumière excitatrice vers le spécimen

- Laisser passer la fluorescence émise par le spécimen vers le filtre d’arrêt

39
Q

Quelles sont les applications de la microscopie à fluorescence?

A

Histopathologie et cytologie: Mettre en évidence les substance par immunofluorescence
Hématologie: Détecter la production normale ou anormale d’IG
Microbiologie: Identification du Mycobacterium Tuberculosis
Immunologie: les réaction anticorps/ antigène

40
Q

À quelle composante d’un microscope à fluorescence doit-on faire attention et que doit-on faire ?

A

La lampe. Il faut respecter le temps de chauffement, inscrire tt les heures d’utilisations dans un registre et une lampe peut fonctionner environ 100 heures.