BIO MICROSCÓPIOS DE ÍONS. Enquanto os microscópios eletrônicos utilizam propriedades ondulatórias dos elétrons, os microscópios de íons utilizam as propriedades ondulatórias dos íons atômicos, como os íons de hélio (He+), para gerar imagens de materiais. Um íon de hélio possui uma massa de 7.300 vezes a de um elétron. Em um microscópio típico de íon de hélio, esses íons são acelerados por uma alta voltagem de 10-50 kV e são focados em um feixe para a amostra a ser analisada. Nessas energias, os íons não trafegam muito para dentro da amostra, de modo que esse tipo de microscópio é usado principalmente para imagens da superfície de estruturas biológicas. O uso de íons de hélio com energias muito superiores (na faixa dos McV) tem sido proposto como um modo de analisar a espessura inteira de uma amostra, pois esses íons mais rápidos podem atravessar amostras biológicas como as células. Nesse tipo de microscópio de íons, a perda de energia quando o feixe de íons passa por diferentes partes de uma célula pode ser medida e relacionada à distribuição do material na célula, com as partes mais grossas da célula causando maior perda de energia. [Fonte: "Whole-Cell Imaging at Nanometcr Rcsolutions Using Fast and Slow Focuscd Hclium íons”, de Xiao Chcn et al., Biophysical Journal 101(7): 1788-1793, 5 de outubro de 2011.)
Qual é a relação entre o comprimento de onda de um íon de hélio e o de um elétron acelerado através da mesma diferença de potencial? (a) O íon de hélio tem um comprimento de onda menor, pois tem maior massa, (c) Os comprimentos de onda são os mesmos, pois a energia cinética é a mesma, (d) Os comprimentos de onda são os mesmos, pois a carga elétrica é a mesma.
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