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INTRODUÇÃO 
A microscopia óptica possibilita o aumento de imagens através da luz que, após incidir sobre determinada 
amostra, passa por um conjunto de lentes. Além de ampliar a imagem de um objeto, o microscópio serve 
para aumentar o poder de resolução do olho humano. 
As células bacterianas são caracterizadas morfologicamente quanto aos seguintes aspectos: 
Tamanho: as bactérias são microscópicas, medindo desde 0,2 µm até mais de 700 µm de diâmetro. As 
espécies de interesse médico medem entre 0,5 a 1 µm por 2 a 5 µm. Sendo assim, não se consegue visualizá-
los a olho nu, precisando do uso do microscópio óptico comum. A aplicação de aumento maior (microscópio 
eletrônico) é útil no estudo de estruturas bacterianas. 
Forma: as bactérias podem ser classificadas quanto à forma em três grupos básicos: 
 Cocos – células esféricas; 
 Bacilos – células cilíndricas, em forma de bastonetes. Alguns bacilos assemelham-se aos 
cocos e por isso são chamados cocobacilos; outros se apresentam como bacilos curvos que 
podem ser denominados víbrios; 
 Espirais – células espiraladas. Entre as bactérias espiraladas existem as espiroquetas, que são 
células flexíveis que se movimentam por rotação e flexão e os espirilos que apresentam o 
corpo rígido. 
Como descrito o tamanho das bactérias é da ordem de micrômetro, que equivale a 0,000001 m, portanto 
necessita-se de utilizar a microscopia óptica comum ou microscopia de luz para análise da forma e arranjo. 
A luz penetra no microscópio através de uma fonte na base e, frequentemente passa através de um filtro, 
que filtra seus maiores comprimentos de onda, deixando passar os menores, melhorando a resolução. Então, 
ela passa por um condensador, que convergem os raios de luz para que possam passar através do espécime. 
O diafragma controla a quantidade de luz que passa através do espécime e que vai para a lente objetiva. 
Quanto maior o aumento da objetiva, maior a quantidade de luz necessária para ver claramente o espécime. 
A lente objetiva aumenta a imagem antes que a mesma passe através do tubo ou canhão para a lente ocular. 
A lente ocular aumenta ainda mais a imagem. Uma mesa mecânica permite o controle preciso de movimento 
da lâmina que é especialmente útil para o estudo das bactérias. 
O mecanismo de focalização é constituído por um botão de ajuste grosseiro, macrométrico, que modifica 
rapidamente a distância entre a lente objetiva e o espécime, e de um botão de ajuste fino, micrométrico, 
que modifica lentamente essa distância. O botão macrométrico é utilizado para localizar o espécime e o 
micrométrico, para trazê-lo ao foco. O aumento total de um microscópio óptico é calculado multiplicando-
se o poder de aumento da lente objetiva pelo poder de aumento da lente ocular. 
 
OBJETIVOS 
 
1. Reconhecer e identificar as partes do microscópio óptico comum. 
2. Executar a manipulação do microscópio óptico comum. 
3. Descrever as formas e arranjos das bactérias. 
- AULAS PRÁTICAS 01 E 02 – 
MICROSCOPIA ÓPTICA COMUM E 
MORFOLOGIA BACTERIANA 
 
 
MATERIAIS 
- 8 microscópios ópticos 
- 8 lâminas fixadas com cultura Gram positiva 
- 8 lâminas fixadas com cultura Gram negativa 
 
ATIVIDADES 
 
1. Indicar no esquema as partes do microscópio óptico: 
 
2. Utilizando a objetiva de imersão, focalize as lâminas e, represente a morfologia e o arranjo das 
bactérias observadas: 
 
Lâmina 1 Lâmina 2 Lâmina 3

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