更新時間:2024-09-26
生物透射電鏡(Transmission Electron Microscope, TEM)服務利用電子束穿透樣品,并通過電磁透鏡聚焦和放大電子信號,最終在熒光屏或照相底片上形成圖像。其高分辨率使得科研人員能夠觀察到細胞和組織的超微結構。透射電鏡的分辨率可達0.1-0.2nm,遠超過光學顯微鏡,因此能夠揭示細胞內部的精細結構。
生物透射電鏡(Transmission Electron Microscope, TEM)服務利用電子束穿透樣品,并通過電磁透鏡聚焦和放大電子信號,最終在熒光屏或照相底片上形成圖像。其高分辨率使得科研人員能夠觀察到細胞和組織的超微結構。透射電鏡的分辨率可達0.1-0.2nm,遠超過光學顯微鏡,因此能夠揭示細胞內部的精細結構。
應用范圍
材料科學:觀察材料的微觀結構,如晶體缺陷、晶界和相變等。
生物學和醫學:研究細胞和組織的超微結構,如細胞器、細胞膜和病毒等。對于病理學、藥物研究和生物材料研究也有重要應用。
納米技術:表征納米材料的形貌、結構和活性,以及納米顆粒和納米管的觀察。
步驟
樣品準備:研究人員對需要觀察的生物樣品進行固定、脫水和包埋等處理,以保持其原始結構。
樣品加載:將處理好的樣品加載到透射電鏡的樣品臺上。
電子束掃描:透射電鏡發射電子束掃描樣品,電子與樣品相互作用后產生散射電子。
成像:散射電子被電磁透鏡聚焦和放大,最終形成圖像。
數據記錄與分析:使用專業軟件對圖像進行記錄和分析。
分析方法
定性分析:通過觀察圖像中的形態、大小和分布等特征,對樣品進行初步的描述和分析。
定量分析:利用圖像處理軟件對圖像進行更精確的測量和分析,如測量細胞器的大小、計算病毒顆粒的數量等。
比較分析:將不同條件下的樣品圖像進行對比,以揭示處理或疾病狀態對細胞結構的影響。
生物透射電鏡服務在科研領域具有廣泛的應用價值,它不僅能夠幫助科研人員深入了解細胞和組織的超微結構,還能為材料科學、納米技術等領域的研究提供有力支持。通過不斷的技術創新和發展,透射電鏡將在未來繼續發揮重要作用。