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电镜质谱仪等仪器原理

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电镜质谱仪等仪器原理电镜质谱仪等仪器原理 电子显微镜原理及应用: 电子显微镜(以下简称电镜)是迄今为止,在物质结构的研究中能给出的信息最多,分辨本领最高的大型分析仪器。电子显微镜是根据电子光学原理,用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像的仪器。 电子显微镜的分辨能力以它所能分辨的相邻两点的最小间距来表示。20世纪70年代,透射式电子显微镜的分辨率约为0.3纳米。现在电子显微镜最大放大倍率超过300万倍,而光学显微镜的最大放大倍率约为2000倍,所以通过电子显微镜就能直接观察到某些重金属的原子...

电镜质谱仪等仪器原理
电镜质谱仪等仪器原理 电子显微镜原理及应用: 电子显微镜(以下简称电镜)是迄今为止,在物质结构的研究中能给出的信息最多,分辨本领最高的大型分析仪器。电子显微镜是根据电子光学原理,用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像的仪器。 电子显微镜的分辨能力以它所能分辨的相邻两点的最小间距来 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 示。20世纪70年代,透射式电子显微镜的分辨率约为0.3纳米。现在电子显微镜最大放大倍率超过300万倍,而光学显微镜的最大放大倍率约为2000倍,所以通过电子显微镜就能直接观察到某些重金属的原子和晶体中排列整齐的原子点阵。 电镜的构成:电子枪-产生和加速电子,由灯丝系统和加速管两部分组成,照明系统-聚集电子使之成为有一定强度的电子束,由两级聚光镜组成,样品室——样品台,交换,倾斜和移动样品的装置。成像系统——像的形成和放大,由物镜,中间镜和投影镜组成的三级放大系统,调节物镜电流可改变样品成像的离焦量,调节中间镜电流可以改变整个系统的放大倍数。观察使——观察像的空间,由荧光屏组成。照相室——记录像的地方。电镜做为大型分析仪器,在科研和生产实践中都得到了广泛的应用,它能帮助我们更加直观的认识和了解物质的结构,特别是使我们能够在原子尺度上认识和了解丰富多彩的物质世界。按实际应用,电镜工作可分为生物医学和非生物两大类。生物医学在研究生物的组织结构,细胞结构,生命起源等方面已经取得了许多好的结果。非生物学方面,在仪器的改造,材料科学及成像理论等方面也取得了丰富的成果。 激光共聚焦显微镜:共焦显微镜[Confocal Laser Scanning Microscope(CLSM或LSCM)]在反射光的光路上加上了一块半反半透镜(dichroic mirror),将已经通过透镜的反射光折向其它方向,在其焦点上有一个带有针孔(Pinhole)的挡板,小孔就位于焦点处,挡板后面是一个 光电倍增管(photomultiplier tube,PMT)。可以想像,探测光焦点前后的反射光通过这一套共焦系统,必不能聚焦到小孔上,会被挡板挡住。于是光度计测量的就是焦点处的反射光强度。 激光扫描共聚焦显微镜是二十世纪80年代发展起来的一项具有划时代的高科技产品,它是在荧光显微镜成像基础上加装了激光扫描装置,利用计算机进行图像处理,把光学成像的分辨率提高了30%--40%,使用紫外或可见光激发荧光探针,从而得到细胞或组织内部微细结构的荧光图像,在亚细胞水平上观察诸如Ca2+ 、PH值,膜电位等生理信号及细胞形态的变化,成为形态学,分子生物学,神经科学,药理学,遗传学等领域中新一代强有力的研究工具。激光共聚焦成像系统能够用于观察各种染色、非染色和荧光标记的组织和细胞等,观察研究组织切片,细胞活体的生长发育特征,研究测定细胞内物质运输和能量转换。涉及医学、动植物科研、生物化学、细菌学、细胞生物学、组织胚胎、食品科学、遗传、药理、生理、光学、病理、植物学、神经科学、海洋生物学、材料学、电子科学、力学、石油地质学、矿产学。 质谱仪:利用元素离子质量不同而检测物质成分的仪器 可广泛用于有机化学、生物学、地球化学、核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工等领域以及空间技术和公安工作等特种分析方面 流式细胞仪:通过测量细胞及其他生物颗粒的散射光和标记荧光强度,来快速分析颗粒的物理或化学性质,并可以对细胞进行分类收集,可以高速分析上万个细胞,并能同时从一个细胞中测得多个细胞特征参数,进行定性或定量分析 1.分析细胞表面标志 2.分析细胞内抗原物质 3.分析细胞受体 4.分析肿瘤细胞的DNA、RNA含量 5.分析免疫细胞的功能
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分类:生活休闲
上传时间:2017-10-13
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