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    Quali organelli sono visibili al microscopio elettronico ma non un microscopio ottico?
    Ecco gli organelli visibili al microscopio elettronico ma non un microscopio ottico:

    * Ribosomi: Queste sono le fabbriche di sintesi proteica della cellula, ma sono troppo piccole per essere viste con un microscopio ottico.

    * Reticolo endoplasmatico (ER): Questa rete di membrane è responsabile della sintesi proteica e lipidica, ma la sua struttura intricata è rivelata solo dalla maggiore risoluzione della microscopia elettronica.

    * Golgi Apparatus: Questo organello modifica, specie e confezioni proteine ​​e le sue strutture di membrana impilata sono visibili solo sotto microscopia elettronica.

    * Lisosomi: Questi sono i "centri di riciclaggio" della cellula, contenenti enzimi che abbattono i rifiuti cellulari e i detriti.

    * Perossisomi: Questi organelli sono coinvolti in una varietà di reazioni metaboliche, tra cui la rottura degli acidi grassi e la disintossicazione.

    * Mitocondri: Queste sono le "centrali elettriche" della cellula, che generano energia attraverso la respirazione cellulare. Mentre a volte puoi vedere i mitocondri come piccoli punti sul microscopio ottico, la loro struttura interna (Cristae) è visibile solo con un microscopio elettronico.

    * Centrioles: Queste strutture cilindriche sono coinvolte nella divisione cellulare.

    * Microtubuli e microfilamenti: Queste sono fibre proteiche che compongono il citoscheletro, fornendo struttura e supporto alla cellula.

    Perché questi organelli non possono essere visti con un microscopio ottico?

    I microscopi ottici usano la luce visibile per illuminare e ingrandire gli oggetti. La risoluzione di un microscopio alla luce è limitata dalla lunghezza d'onda della luce visibile, che è di circa 400-700 nanometri.

    Organelli come ribosomi, ER e Golgi sono significativamente più piccoli della lunghezza d'onda della luce visibile, quindi non possono essere risolti da un microscopio ottico.

    I microscopi elettronici, d'altra parte, usano un raggio di elettroni per illuminare e ingrandire i campioni. La lunghezza d'onda degli elettroni è molto più piccola di quella della luce visibile, consentendo una risoluzione molto più elevata e la visualizzazione di strutture molto più piccole.

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