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实验二细胞的超微结构——透射电镜下的细胞器;一、实验目的;二、实验原理;透射电子显微镜的特点是分辨率高,已接近或达到仪器的理论极限分辨率(点分辨率0.2~0.3nm,品格分辨率0.1~0.2nm);放大倍率高,变换范围大,可从几百倍到数十万倍(最高已达到80万倍);图像为二维结构平面图像,可以观察非常薄的样品(样品厚度为50nm左右);样品制备的超薄切片为主,操作比较复杂。
透射电镜适用于样品内部显微结构及样品外形(状)的观察,也可进行纳米样品粒径大小的测定。;(二)透射电子显微镜的结构及作用
透射电镜由电子光学系统、真空系统和供电系统三大部分组成。
1.电子光学系统:此系统包括电子枪,即电子发射源。电子枪系由阴极、栅极、阳极三个电极组成的静电系统,经50~120kV的电压加速,成为高速电子流投向聚光镜。聚光镜的作用是将电子枪中射出的电子束聚焦,以最小的损耗递送到样品上。样品室的作用是承载样品。样品室还有一个气锁装置,使在更换样品后数秒钟内即可恢复至正常工作的真空状态。;物镜是电镜的关键部件,它决定了电镜的分辨能力,对成像的质量起决定性作用。此外还有中间镜,结构和物镜类似,作用是将经物镜放大的电子像再作二级放大。位于中间镜之下的投影镜,是一个高倍率强透镜。此外就是成像的荧光屏和观察室以及照相装置。
;2.真空系统:电镜的镜筒空间部分是电子束的通道,不许有任何游离的气体存在,工作时必须要保持绝对真空。真空系统通常包括机械泵、空气过滤器、油扩散泵及排气管道等部件。
3.供电系统:高性能的电镜供电系统包括安全系统、总调压器、真空电源、透镜电源、高压电源及辅助电源系统。;(三)透射电镜超薄切片制备方法及基本过程
超薄切片制备样品的基本过程分为取材、固定、漂洗、脱水、渗透、聚合、切片染色等几个环节。其中固定剂通常采用锇酸或戊二醛,以树脂为包埋剂,用玻璃刀作超薄切片后,捞取在铜网上,再用重金属染色法染色后即可制成观察标本。
透射电镜超薄切片样品制备还需要做支持膜的制作、玻璃刀的制作、包埋块的修正、切片的特殊染色等过程。;此外就是成像的荧光屏和观察室以及照相装置。
电子显微镜是以短波长的电子束为照明源,用电磁透镜成像,并与特定的机械装置、电子和高真空技术相结合所构成的现代化大型精密电子光学仪器。
观察生物电镜样品,在透射电镜下识别、掌握各种细胞器的亚显微结构。
多核糖体的透射电镜照片
2.真空系统:电镜的镜筒空间部分是电子束的通道,不许有任何游离的气体存在,工作时必须要保持绝对真空。
图像各处浓淡的不同真实反映了样品不同部位的物质结构
透射电镜超薄切片样品制备还需要做支持膜的制作、玻璃刀的制作、包埋块的修正、切片的特殊染色等过程。
利用电磁透镜可对电子束进行聚焦、放大和成像
透射电镜适用于样品内部显微结构及样品外形(状)的观察,也可进行纳米样品粒径大小的测定。
简述透射电镜观察的基本要领。
透射电镜由电子光学系统、真空系统和供电系统三大部分组成。
1.电子光学系统:此系统包括电子枪,即电子发射源。
3nm,品格分辨率0.
2.学习在透射电镜下观察样品的超微结构。
(三)透射电镜超薄切片制备方法及基本过程
使用段波长的入射电子束与样品作用后产生的透射电子(主要是散射电子)为信号,通过电磁透镜将其聚焦成像,并经过多级放大后,在荧光屏上显示出反映结构信息的电子图像。
真空系统通常包括机械泵、空气过滤器、油扩散泵及排气管道等部件。
(三)透射电镜超薄切片制备方法及基本过程
电子显微镜是以短波长的电子束为照明源,用电磁透镜成像,并与特定的机械装置、电子和高真空技术相结合所构成的现代化大型精密电子光学仪器。
在老师的指导下学习超薄切片的制备方法及基本过程,并用透射电镜观察动植物样品。
放大倍率高,变换范围大,可从几百倍到数十万倍(最高已达到80万倍);
1.观摩学习超薄切片的制备方法及基本过程。
透射电镜适用于样品内部显微结构及样品外形(状)的观察,也可进行纳米样品粒径大小的测定。
其中固定剂通常采用锇酸或戊二醛,以树脂为包埋剂,用玻璃刀作超薄切片后,捞取在铜网上,再用重金属染色法染色后即可制成观察标本。
电子显微镜是以短波长的电子束为照明源,用电磁透镜成像,并与特定的机械装置、电子和高真空技术相结合所构成的现代化大型精密电子光学仪器。
简述透射电镜的工作原理。
2.真空系统:电镜的镜筒空间部分是电子束的通道,不许有任何游离的气体存在,工作时必须要保持绝对真空。
比较透射电镜与普通光镜的结构特点。
样品制备的超薄切片为主,操作比较复杂。
图像各处浓淡的不同真实反映了样品不同部位的物质结构;四、实验内容;五、实验步骤;在透射电镜下,可
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