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掃描電子顯微鏡可用于
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本文目錄:
一、電子顯微鏡在醫(yī)學中的應用有哪些方面?
電子顯微鏡在醫(yī)學中的應用為:
1、用電子電子顯微鏡描繪神經(jīng)回路。
2、電子顯微鏡觀察DNA形態(tài)。
3、掃描軟骨細胞的電子電子顯微鏡圖像。
4、通過電子電子顯微鏡發(fā)現(xiàn)動物腎臟早期纖維化。
5、可觀察真核細胞的細胞器。
電子顯微鏡由鏡筒、真空系統(tǒng)和電源柜三部分組成,它的分辨能力雖然遠勝于光學顯微鏡,但電子顯微鏡因需在真空條件下工作,所以很難觀察活的生物,而且電子束的照射也會使生物樣品受到輻照損傷。
擴展資料:
電子顯微鏡工作原理是:
電子槍發(fā)射出的電子束是波動前進的,經(jīng)過電磁透鏡后則變成向右呈螺旋狀依光軸前進,電子束透過標本之后,再經(jīng)過電磁透鏡系統(tǒng),此時標本上超微結(jié)構(gòu)已得到不同程序的放大。
高精度的透射電子顯微鏡有多個電磁透鏡,它們分別是物鏡衍射鏡、中間鏡、投射鏡,電磁物鏡內(nèi)裝有可變光闌,可以進一步提高電子顯微鏡的分辨力,使用衍射鏡可以形成電子衍射像,以便于攝像,中間鏡內(nèi)裝有光闌。
二、掃描顯微鏡可以產(chǎn)生哪些信號,各用來獲得物質(zhì)的哪方面信息
對于形貌成像:主要信號是二次電子,背散射電子
也有使用吸收電流成像,是比較特殊的應用,往往用于專門材料檢測。
對于成分分布成像:背散射電子, 陰極熒光,元素特征X射線。
掃描電鏡的優(yōu)點是,①有較高的放大倍數(shù),20-20萬倍之間連續(xù)可調(diào);②有很大的景深,視野大,成像富有立體感,可直接觀察各種試樣凹凸不平表面的細微結(jié)構(gòu);③試樣制備簡單。 目前的掃描電鏡都配有X射線能譜儀裝置,這樣可以同時進行顯微組織性貌的觀察和微區(qū)成分分析,因此它是當今十分有用的科學研究儀器。
三、電子掃描顯微鏡的主要功能
電子掃描顯微鏡是一種多功能的儀器、具有很多優(yōu)越的性能、是用途最為廣泛的一種儀器.它可以進行如下基本分析:
(1)三維形貌的觀察和分析;
(2)在觀察形貌的同時,進行微區(qū)的成分分析。
四、電子顯微鏡的用途?
視頻顯微鏡也可叫做數(shù)碼顯微鏡
最早的雛形應該是相機型顯微鏡,將顯微鏡下得到的圖像通過小孔成象的原理,投影到感光照片上,從而得到圖片。或者直接將照相機與顯微鏡對接,拍攝圖片。隨著CCD攝像機的興起,顯微鏡可以通過其將實時圖像轉(zhuǎn)移到電視機或者監(jiān)視器上,直接觀察,同時也可以通過相機拍攝。80年代中期,隨著數(shù)碼產(chǎn)業(yè)以及電腦業(yè)的發(fā)展,顯微鏡的功能也通過它們得到提升,使其向著更簡便更容易操作的方面發(fā)展。到了90年代末,半導體行業(yè)的發(fā)展,晶圓要求顯微鏡可以帶來更加配合的功能,硬件與軟件的結(jié)合,智能化,人性化,使顯微鏡在工業(yè)上有了更大的發(fā)展。 熒光顯微鏡在螢光顯微鏡上,必須在標本的照明光中,選擇出特定波長的激發(fā)光,以產(chǎn)生螢光,然后必須在激發(fā)光和螢光混合的光線中,單把螢光分離出來以供觀察。因此,在選擇特定波長中,濾光鏡系統(tǒng),成為極其重要的角色。 螢光顯微鏡原理: (A) 光源:光源幅射出各種波長的光(以紫外至紅外)。 (B) 激勵濾光源:透過能使標本產(chǎn)生螢光的特定波長的光,同時阻擋對激發(fā)螢光無用的光。 (C) 螢光標本:一般用螢光色素染色。 (D) 阻擋濾光鏡:阻擋掉沒有被標本吸收的激發(fā)光有選擇地透射螢光,在螢光中也有部分波長被選擇透過。 以紫外線為光源,使被照射的物體發(fā)出熒光的顯微鏡。電子顯微鏡是在1931年在德國柏林由克諾爾和哈羅斯卡首先裝配完成的。這種顯微鏡用高速電子束代替光束。由于電子流的波長比光波短得多,所以電子顯微鏡的放大倍數(shù)可達80萬倍,分辨的最小極限達0.2納米。1963年開始使用的掃描電子顯微鏡更可使人看到物體表面的微小結(jié)構(gòu)。 顯微鏡被用來放大微小物體的圖像。一般應用于對生物、醫(yī)藥、微觀粒子等觀測。 (1)利用微微動載物臺之移動,配全目鏡之十字座標線,作長度量測。 (2)利用旋轉(zhuǎn)載物臺與目鏡下端之游標微分角度盤,配全合目鏡之址字座標線,作角度量測,令待測角一端對準十字線與之重合,然后再讓另一端也重合。 (3)利用標準檢測螺紋的節(jié)距、節(jié)徑、外徑、牙角及牙形等尺寸或外形。 (4)檢驗金相表面的晶粒狀況。 (5)檢驗工件加工表面的情況。 (6)檢測微小工件的尺寸或輪廓是否與標準片相符。 偏光顯微鏡偏光顯微鏡是用于研究所謂透明與不透明各向異性材料的一種顯微鏡。凡具有雙折射的物質(zhì),在偏光顯微鏡下就能分辨的清楚,當然這些物質(zhì)也可用染色法來進行觀察,但有些則不可能,而必須利用偏光顯微鏡。
偏振光顯微鏡
(1)偏光顯微鏡的特點 將普通光改變?yōu)槠窆膺M行鏡檢的方法,以鑒別某一物質(zhì)是單折射(各向同行)或雙折射性(各向異性)。雙折射性是晶體的基本特性。因此,偏光顯微鏡被廣泛地應用在礦物、化學等領(lǐng)域,在生物學和植物學也有應用。 (2)偏光顯微鏡的基本原理 偏光顯微鏡的原理比較復雜,在此不作過多介紹,偏光顯微鏡必須具備以下附件:起偏鏡,檢偏鏡,補償器或相位片,專用無應力物鏡,旋轉(zhuǎn)載物臺。 超聲波顯微鏡超聲波掃描顯微鏡的特點在于能夠精確的反映出聲波和微小樣品的彈性介質(zhì)之間的相互作用,并對從樣品內(nèi)部反饋回來的信號進行分析!圖像上(C-Scan)的每一個象素對應著從樣品內(nèi)某一特定深度的一個二維空間坐標點上的信號反饋,具有良好聚焦功能的Z.A傳感器同時能夠發(fā)射和接收聲波信號。一副完整的圖像就是這樣逐點逐行對樣品掃描而成的。反射回來的超聲波被附加了一個正的或負的振幅,這樣就可以用信號傳輸?shù)臅r間反映樣品的深度。用戶屏幕上的數(shù)字波形展示出接收到的反饋信息(A-Scan)。設(shè)置相應的門電路,用這種定量的時間差測量(反饋時間顯示),就可以選擇您所要觀察的樣品深度。 解剖顯微鏡解剖顯微鏡,又被稱為實體顯微鏡或立體顯微鏡,是為了不同的工作需求所設(shè)計的顯微鏡。利用解剖顯微鏡觀察時,進入兩眼的光各來自一個獨立的路徑,這兩個路徑只夾一個小小的角度,因此在觀察時,樣品可以呈現(xiàn)立體的樣貌。解剖顯微鏡的光路設(shè)計有兩種: The Greenough Concept和The Telescope Concept。解剖顯微鏡常常用在一些固體樣本的表面觀察,或是解剖、鐘表制作和小電路板檢查等工作上。 共聚焦顯微鏡從一個點光源發(fā)射的探測光通過透鏡聚焦到被觀測物體上,如果物體恰在焦點上,那么反射光通過原透鏡應當匯聚回到光源,這就是所謂的共聚焦,簡稱共焦。共焦顯微鏡[Confocal Laser Scanning Microscope(CLSM或LSCM)]在反射光的光路上加上了一塊半反半透鏡(dichroic mirror),將已經(jīng)通過透鏡的反射光折向其它方向,在其焦點上有一個帶有針孔(Pinhole),小孔就位于焦點處,擋板后面是一個 光電倍增管(photomultiplier tube,PMT)。可以想像,探測光焦點前后的反射光通過這一套共焦系統(tǒng),必不能聚焦到小孔上,會被擋板擋住。于是光度計測量的就是焦點處的反射光強度。其意義是:通過移動透鏡系統(tǒng)可以對一個半透明的物體進行三維掃描。 金相顯微鏡MC006-5XB-PC金相顯微鏡主要用于鑒定和分析金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織,它是金屬學研究金相的重要儀器,是工業(yè)部門鑒定產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備,該儀器配用攝像裝置,可攝取金相圖譜,并對圖譜進行測量分析,對圖象進行編輯、輸出、存儲、管理等功能。 國內(nèi)廠家較多,歷史悠久
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