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三離子束切割儀在微納米尺度的切割中具有廣泛的應用前景。然而,由于微納米尺度的切割要求更高的精確性和控制能力,所以也面臨著一些挑戰。本文將重點探討三離子束切割儀在微納米尺度切割中的挑戰,并介紹相應的應對策略。在微納米尺度的切割中,較大的挑戰之...
揭示生物學樣本和材料樣本原本無法觀察到的內部結構冷凍斷裂是一種將冰凍樣本劈裂以露出其內部結構的技術。冷凍蝕刻是指讓樣本表面的冰在真空中升華,以便露出原本無法觀察到的斷裂面細節。金屬/碳復合鍍膜能夠實現樣本在SEM(塊面)或TEM(復型)中的成像,主要用于研究如細胞器、細胞膜,細胞層和乳膠。這項技術傳統上用于生物學應用,但現在逐漸在物理學和材料科學中展現出重要意義。近年來,研究人員通過冷凍斷裂電子顯微鏡,尤其是冷凍復型免疫標記(FRIL),對膜蛋白在動態細胞過程中所發揮的作用有...
超薄切片技術主要用作透射電子顯微鏡(TEM)的樣本制備方法。它允許樣本的內部結構以納米級分辨率進行可視化和分析。它以快速、干凈的方式制作超薄的樣本切片。超薄切片技術可用于多種類型的樣本,包括生物學試樣和工業材料如聚合物(橡膠和塑料)以及韌性、硬質或脆性材料(金屬或陶瓷)等。超薄切片原理:利用陣列斷層掃描進行TEM觀察以及實現優化3D重建時,超薄有序的切片是一大前提。超薄切片機(如徠卡顯微系統的EMUC7)則可以制作出此類超薄的樣本切片(厚度20~150nm)。要在透射電子顯微...
在徠卡體視顯微鏡的光學系統中,光源、聚光鏡、物鏡和目鏡的光軸以及光闌的中心必須與顯微鏡的光軸同在一直線上。在設計上,顯微鏡的光軸應該是一致的,但在使用時還必須將光軸的中心調整好,尤其在各類研究用徠卡體視顯微鏡的操作中至為重要,否則難以取得觀察和顯微照相的效果。顯微鏡的目鏡安裝于固定的位置上,沒有調整的必要,而物鏡的中心是取決于物間轉換器的精度?,F將柯勒照明的調整步驟闡明如下:1.在徠卡體視顯微鏡中光源燈絲的調整:開啟光源開關,在視場光闌處放置乳白磨砂濾光片或一張白紙,同時縮小...
光學顯微鏡在地質分析已成為常規研究技術之一,其優勢首先在于光學檢測的無損性,對樣品的分析提供安全保障;其次是大距離景深,可以更清晰的觀測微區形貌;第三是微區形貌的3D建模和測量功能,可對微區物理結構特征進行量化表征。偏光顯微鏡的作用及基礎認識1、單偏光下的晶體特性礦物突起礦物糙面礦物形態解理礦物顏色晶體的多色性與吸收性2、正交偏光下的晶體特性礦物雙晶的觀察礦片消光類型及消光角的測定干涉色礦物延性符號的測定3、錐光鏡下的晶體特性確定一軸晶還是二軸晶測定光性符號測量光軸角的大小部...
神經科學是一個涉及神經系統結構和功能研究的多學科領域,目的是了解認知和行為過程的發展,以及了解和找到疾病治療方法,如阿爾茨海默氏癥或帕金森氏癥。顯微技術的應用對于細胞和亞細胞水平的神經系統可視化以及觀察特定背景下的任何分子變化至關重要。近年來,深部組織成像方面的進展讓人們對神經元功能有了更進一步的認識,一些新興技術如遺傳細胞標記和光遺傳學也協同推動了這些發展。神經生物學研究的成像挑戰神經系統的研究往往需要高分辨率、深度成像和大斷面可視化相結合。還需要靈活地對不同類型的樣本進行...