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微观形貌
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微观形貌

微观形貌指的是通过显微镜等设备观察到的生物体或其部分在微观尺度下的形态和结构特征。研究生物微观形貌对于理解生物体的功能、生长发育机制、疾病发生发展过程等方面具有重要意义。


通过对生物微观形貌的研究,能够更深入地了解生物体内的复杂结构及其功能,为众多领域的进步提供了理论和技术支持。

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透射电镜   扫描电镜   冷冻扫描电镜  
 

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透射电镜

透射电镜在细胞生物学、组织学、病毒学、病理学、分子生物学、材料科学等诸多领域具有广泛应用。可以观测动物植物细胞超微结构,如线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体、叶绿体、液泡、细胞内生细菌等结构及病理变化。可以观测病毒颗粒、外泌体、病原微生物、各类细菌真菌、纳米材料及纳米颗粒、晶体结构。

扫描电镜

扫描电镜(SEM)利用电子和物质的相互作用,可以获取被测样品本身的各种物理、化学性质的信息,如形貌、组成、晶体结构、电子结构和内部电场或磁场等等。一般用来观察细胞外表面的变形以及受损情况等,也可以观察材料在细胞表面的分布情况,广泛应用于检测生物样品、非均相有机材料、无机材料等微米、纳米范围内的表面特征。

冷冻扫描电镜

冷冻透射电镜(Cryo-TEM)是基于超低温冷冻制样寄传输技术,可实现直接观察液体、半液体及对电子束敏感的样品,如生物、高分子材料等。样品经过超低温冷冻、断裂、镀膜制样(喷金/喷碳)等处理后,通过冷冻传输系统放入电镜内的冷台(温度可至-185℃)即可进行观察。通过对样品的冷冻,可以降低电子束对样品的损伤,减小样品的形变,从而得到更加真实的样品形貌。

激光共聚焦扫描显微镜

激光共聚焦扫描显微镜以激光作为激发光源,采用光源针孔与检测孔共轭聚焦技术,每次只对空间上的一个点(焦点)进行成像,再通过计算机控制的一点一点的扫描形成标本的共焦图像。把X-Y平面(焦平面)扫描与Z轴(光轴)的扫描相结合,通过累加连续层次的二维图像,经过专门的计算机软件处理,可以获得样本的三维图像。在此过程中,来自焦点以外的光信号不会对图像形成干扰,从而大大提高了显微图象的清晰度和细节分辨能力。激光共聚焦的应用观察细胞或组织切片荧光微细结构,具有高分辨率高清晰度特点,细胞、厚组织切片视野3D成像,小组织如神经,线虫大体组织共聚焦成像,活细胞吞噬实验拍摄成像等。


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