+86-18822802390

Přečtěte si o rozdílech mezi elektronovou mikroskopií a světelnou mikroskopií v jednom článku.

Jan 05, 2024

Přečtěte si o rozdílech mezi elektronovou mikroskopií a světelnou mikroskopií v jednom článku.

 

V dnešní době existují nejen optické mikroskopy, které dokážou tisíckrát zvětšit, ale také elektronové mikroskopy, které dokážou zvětšit statisícekrát, což nám umožňuje hlouběji pochopit zákonitosti životní činnosti živých organismů. Naprostá většina pokusů uvedených v učebních osnovách biologie na středních všeobecných školách se provádí pomocí mikroskopů, takže výkon mikroskopu je klíčem k pozorování dobrých pokusů.


Mikroskop je přesný optický přístroj s historií více než 300 let. Od zavedení mikroskopu lidé viděli mnoho dříve neviditelných drobných organismů, ale také základní jednotku biologie: buňku.


Co je světelný mikroskop:
Světelný mikroskop je optický přístroj, který využívá optických principů ke zvětšení a zobrazení drobných předmětů, které jsou lidským okem nerozeznatelné, a umožňují tak lidem extrahovat informace o mikroskopických strukturách.


Co je elektronový mikroskop:
Elektronový mikroskop je velkorozměrový přístroj, který využívá elektronový paprsek jako světelný zdroj osvětlení a obrazy na fluorescenčním stínítku prostřednictvím přenosu nebo odrazu proudu elektronů na vzorku a vícestupňového zvětšení elektromagnetickými čočkami. Zatímco optický mikroskop je optický přístroj, který využívá osvětlení viditelného světla k vytvoření zvětšeného obrazu malého předmětu.


1. Různé principy zobrazování
V elektronovém mikroskopu, role elektronového paprsku na vzorku, který je zkoumán zesílením elektromagnetické čočky, a pak dopad na obrazovku zobrazování nebo roli ve fotografickém filmu imaging. Mechanismus rozdílu v elektronové intenzitě spočívá v tom, že když elektronový paprsek působí na zkoumaný vzorek, dopadající elektrony jsou rozptylovány srážkou s atomy látky. A objektový obraz vzorku v optickém mikroskopu je prezentován rozdílem jasu, který je způsoben rozdílem světla absorbovaného různými strukturami testovaného vzorku.


2. Použité vzorky se připravují různými způsoby
Proces přípravy tkáňových a buněčných vzorků pro elektronové mikroskopické pozorování je složitý, technicky obtížný a drahý. V krocích extrakce materiálu, fixace, dehydratace a zalévání jsou vyžadována speciální činidla a manipulace. Nakonec je třeba tkáňové bloky umístit do ultratenkého řezáku a nakrájet na ultratenké vzorky o tloušťce 50-100 nm. Vzorky pozorované pod světelným mikroskopem jsou obvykle umístěny na podložní sklíčka, jako jsou vzorky běžných tkáňových řezů, vzorky buněčného nátěru, vzorky tkáňového lisu a vzorky buněčných kapek.


3. Různé světelné zdroje
Zdrojem osvětlení používaným v elektronovém mikroskopu je proud elektronů emitovaný elektronovým dělem. Zdrojem osvětlení ve světelném mikroskopu je viditelné světlo (sluneční světlo nebo světlo). Vzhledem k tomu, že vlnová délka proudu elektronů je kratší než vlnová délka světelných vln, je zvětšení a rozlišení elektronového mikroskopu výrazně vyšší než u optického mikroskopu.


4. Různé čočky
Čočka objektivu, která funguje jako lupa v elektronovém mikroskopu, je elektromagnetická čočka. (Kruhová elektromagnetická cívka, která dokáže generovat magnetické pole ve střední části), čočka objektivu optického mikroskopu je optická čočka vyrobená ze skla. V elektronovém mikroskopu jsou tři sady elektromagnetických čoček, které jsou ekvivalentní kondenzoru, objektivu a okuláru v zrcadle.

 

3 Continuous Amplification Magnifier -

Odeslat dotaz