电镜下的“惊艳”,亮瞎双眼!
当物理学与生物学结合,我们得以通过显微镜等成像技术看到细胞、病毒、分子等细微结构、成分。近50年来,电子显微镜的发展为生命医学的研究打开了不一样的视窗和途径,相比于传统显微镜,它能够记录细微结构、组成成分、分子运动等。借助这些日益更新的成像技术,我们看到了很多堪比艺术品的显微图片。3月7日—11日是2016年生物物理学周,作为一个全球性纪念活动,旨在加强生物与物理学科的交叉研究,以提高生物物理学的认知度以及对科学研究、人类发展的影响力。Cell面向参加生物物理学年度会议的全体人员,举办了一个“美丽生物物理学”的显微图片比赛,并挑选了其中10份优秀作品进行展示:1 不完美的入侵者作者:Boon Chong Goh;单位:伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校图片中心是一个不成熟的逆转录病毒:它有一个近乎球形的衣壳结构。很明显,它存在很多结构缺陷,因而并不具备传染性。病毒的背后是正常细胞,病毒(蓝点)成功进入细胞,但是并不能劫持细胞。2 细菌......阅读全文
电镜下的“惊艳”,亮瞎双眼!
当物理学与生物学结合,我们得以通过显微镜等成像技术看到细胞、病毒、分子等细微结构、成分。近50年来,电子显微镜的发展为生命医学的研究打开了不一样的视窗和途径,相比于传统显微镜,它能够记录细微结构、组成成分、分子运动等。借助这些日益更新的成像技术,我们看到了很多堪比艺术品的显微图片。3月7日—11日是
访飞纳电镜制造商PhenomWorld:电镜是双眼睛,越简单越好
分析测试百科网讯 “中国人很努力,也非常聪明,他们了解科学技术、知道如何做贸易。欧洲人称荷兰为欧洲的中国,所以我们在很多地方都有共同点,我个人也很喜欢中国。”来中国参加2016年全国电子显微学学术年会的飞纳电镜制造商Phenom-World公司首席执行官Emile Asselbergs兴致勃勃地
电镜下最美的颜色
在英国,有多达一半的人患有花粉热。这种疾病是因人体免疫系统对花粉起反应所致。鼻子和眼睛里的细胞与花粉接触后,会分泌组胺和其他化学物质,造成眼睛红肿、鼻塞等症状。随着花粉热季节的到来,花粉粒似乎无处不在,但很少有人有机会近距离看到植物的花粉。如今,在扫描电子显微镜的镜头下,花粉粒终于露出庐山真面目,让
“惊艳”的细胞之谜
2016年7月21日肇庆市第二人民医院的黄亮老师在全国形态学诊断学术交流群与大家分享了一组外周血与骨髓有核细胞染色质带有明显“水泡”的图片。对于“水泡”的性质专家老师们众说纷纭。现将讨论内容整理成帖,方便大家收藏和学习。 简要病史:患者:男,58岁。1个月前无明显诱因出现腰背疼痛,
扫描电镜下的康乃馨柱头
扫描电镜下的康乃馨柱头一般说植物的花蕊分为雌蕊和雄蕊两部分,雌蕊可以分为下部能育的子房和上部不育的花柱,花柱上部再发育形成柱头,在花朵受精过程中,花粉先落到柱头上,长出花粉管,花粉管通过花柱进入子房,最终完成雌雄配子的融合,可见花柱在花朵的受精过程中有很重要的作用。图六的B”中,清晰的看到花柱上分化
扫描电镜下的美丽图像
喷薄欲出取图仪器:SEM,S-4800图片介绍:图中薄薄的一层纱是氧化石墨烯,纳米球则是由银/卤化银组成。一个形貌良好的纳米结构,不仅有助于我们探索结构与性能的关系,为获得高性能功能材料提供参考,而且还可以激起研究人员的兴趣,有利于研究成果的推广。本图作者用此图片作为研究成果的图文摘要,引起了同行的
扫描电镜下的康乃馨花瓣
扫描电镜下的康乃馨花瓣我们来看看用蔡司EVO MA系列扫描电镜拍摄到的康乃馨花瓣的微观图像,实验中观察了花瓣的正面(图四)和背面(图五),并分别拍摄了花瓣边缘、花瓣中心部位以及花瓣根部的微观图像。通过观察发现,宏观上康乃馨花瓣边缘是齿状,不规则,将其放大500倍后,花瓣上有很多阵列状颗粒凸起结构,这
扫描电镜下的美丽图像二
玩偶之家取图仪器:扫描电镜S-4800图片介绍:将有机物在乙醇中加热溶解,冷却后形成沉淀,呈现出的结构如同各式的积木相接。小时候的你是否也有一个玩偶之家的梦想?这种结构不仅漂亮,而且简单的合成方法也使这种结构可以得到广泛的应用
扫描电镜下的材料拉伸实验
拉伸试验是一种常用的分析方法,可以提供有关物体弹性的信息,以及物体受到压力或拉力时产生的阻力。这种测试可以对多种材料进行分析,分析材料受力时变化行为。拉伸试验的主要目的是评估相关参数(比如杨氏弹性模量)或研究剪切应力如何影响材料性能。拉伸试验可以帮助研究人员创建模型并研发更好的材料。但怎么能看到拉伸
扫描电镜下的雾霾颗粒
硫酸盐颗粒富钛合包壳颗粒烟尘集合体颗粒铁氧化物颗粒未知颗粒附着的超细颗粒铁氧化物颗粒群含铬、铅颗粒 星球?胶囊?果冻?不,都不对,这些其实是扫描电子显微镜下的雾霾颗粒。昨日,西安交通大学师生将收集的西安雾霾颗粒,放大数十万倍呈现在记者眼前,复杂的形貌和成分令人震惊。
扫描电镜下的表面微结构
(1)红细胞1)成熟红细胞:直径7~8μm,呈同心性双凹盘状,表面光滑,中心凹陷的直径一般不超过红细胞外周直径的一半,厚度约为2.5μm。2)网织红细胞:可见两种类型:①球形网织红细胞:呈球形,表面有多个大小不等、深浅不一的凹陷,同时有高低不一的凸起或裂隙,有时形似拳状或马铃薯样,这是晚幼红细胞脱核
电镜下观察痢疾阿米巴的病原特征
1.滋养体 ⑴细胞表面结构:通过扫描电镜观察,Mccaul等(1977)首先发现滋养体表面有2~3μm长的微丝伪足(microfilopoodia)。Lushbaugh等(1979)报告,活的滋养体表面呈波浪形,具有细的皱纹,间有不规则的突出小梁,还有明显的叶状伪足(lobopodia)以及较
扫描电镜下的鸡蛋壳
很多人从小吃鸡蛋长大,对蛋壳了解并不多。百度一下会长很多相关知识,蛋壳研究居然早已经上升到科技层面,蛋壳的价值貌似不低于蛋清和蛋黄。 通过搜索相关知识,对蛋壳的形成过程有了大概了解,这有助于更好的使用扫描电镜进行观察蛋壳。 --鸡蛋在生成坚硬外壳前是软蛋,软蛋的包裹物由蛋白质纤维构成,分为内层膜和外
扫描电镜下的美丽图像三
纳米螃蟹取图仪器:正直偏光显微镜图片介绍:有机材料具有可修饰性,通过改变其组成可以在很大范围内调整其性能,这是有机材料优于无机材料的主要特点。为了更好地调控有机材料的性能,研究人员需要研究单一变量对材料性能的影响,所以需要制备有机单晶。物理气相沉积是制备有机单晶的主要方法之一。图片是在物理气相传输过
扫描电镜下的美丽图像四
时间之花取图仪器:扫描电镜S-4800图片介绍:铜(Cu)无机配位聚合物,静置扩散十五天。在十五天的缓慢孕育中,这种配合物材料绽放了,不仅给科研人员带来欣喜,这种独特的形貌也将带来独特的应用。
扫描电镜下的鸡蛋壳
很多人从小吃鸡蛋长大,对蛋壳了解并不多。百度一下会长很多相关知识,蛋壳研究居然早已经上升到科技层面,蛋壳的价值貌似不低于蛋清和蛋黄。 通过搜索相关知识,对蛋壳的形成过程有了大概了解,这有助于更好的使用扫描电镜进行观察蛋壳。 --鸡蛋在生成坚硬外壳前是软蛋,软蛋的包裹物由蛋白质纤维构成,分为内层膜和外
扫描电镜下的美丽图像五
微观世界的冰糖葫芦取图仪器:JEOLJSM-6700F 型扫描电镜图片介绍:人体中的牙齿、骨骼都是生物矿物,均由无机和有机材料组成,有机材料如蛋白质等如何调控无机矿物的形貌和生长对我们理解生物矿化过程十分重要。图中的“葫芦”是碳酸钙,也是自然界中含量最丰富的生物矿物,葫芦棒是聚丙烯丝,是一种疏水的有
扫描电镜下奇特的纳米结构
纳米科学与基因工程、智能技术一起被世界学术界称为人类21世纪三大尖端技术。那么,纳米科学是什么?它又为什么被称为尖端技术呢?首先,纳米是长度单位,1纳米等于十亿分之一米,人的1根头发就有6万纳米那么粗!当物质的尺度达到纳米级别时,性质是否会发生变化?或者会有什么奇特的性质呢?纳米科学就是为了研究和回
扫描电镜下的净水器滤芯
水是生命之源,人不吃饭可以活 4-6 周,但是不喝水,却最多只能活7天。人类对“水”的依赖与重视,是亘古不变的话题。但是随着近现代工业的发展,水污染也越来越严重,从莱茵河污染事件到北美死湖事件,可谓触目惊心。据世界卫生组织(WHO)调查表明,全世界约 80% 的疾病和 50% 的儿童死亡都与饮用水水
电镜下朗格罕斯细胞的形态特征
电镜下朗格罕斯细胞不含角蛋白丝及黑素小体,无桥粒结构,最重要的特点是胞质中有特征性的Birbeck颗粒(又称朗格罕斯颗粒)。细胞呈现代谢活跃的细胞结构特点,如胞核呈分叶状或弯曲,有较多的线粒体、发达的高尔基复合体、内质网,并有溶酶体。细胞有吞噬作用,但吞噬能力比巨噬细胞弱。以2 000倍左右的条件观
欣赏扫描电镜下的食物细节图
使用扫描电镜展示这些我们习以为常的食物的惊人细节扫描电镜即“扫描电子显微镜”的简写,英文缩写SEM。这是一种利用电子束扫描样品表面以获取样品信息的电子显微镜设备。它能产生样品表面的高分辨率三维图像,因此常被用来鉴定样品的表面结构。在显微镜下,食物之美被提高到了一个全新的层次。它揭示了隐藏在盐、糖、咖
双眼平衡检查的检查过程
偏振片法: (1) 投放偏振片视标。投影仪不同,偏振视标也略有不同。有两横行偏振视标,上一排偏振轴135度(或45度),下一排45度(或135度)。有的在两偏振视标中夹一排无偏振的视标,共三排。 (2) 双眼己预置精确调整的矫正镜片。在右眼前加偏振试镜片P,轴在135度(或45);左眼前加偏
双眼平衡检查的临床意义
异常结果:各项平衡中,有一项被打破时,就有可能会影响正常的双眼视觉,而且差距越大,影响越大,直至完全失去双眼视觉功能。 需要检查人群:双眼散光或单光。
双眼平衡检查的正常值
当双眼的图像通过屈光系统或是经过矫正的屈光系统后,成像于黄斑中心凹处,此时双眼具有相同的视力。同一物体在左右眼视网膜上成像的影像大小、形状、清晰度、对比度和各自反应出来的方位都相同,在观察相同距离物体时产生相同的调节,并且双眼的运动跟随目标的能力相同。
电镜下双/多重免疫标记实验
电镜下的双重免疫标记染色不是靠颜色区分,而是靠标记物的不同电子密度或颗粒的不同大小来区别不同抗原,有别于光镜下的双重免疫标记方法。多采用双重免疫金标记,其最大优点是高电子密度、分辨率高、抗原定位精确、颗粒大小可人工控制、标记试剂易制备。但也存在一些不足,如非特异吸附干扰大(背景)、对所用试剂质量要求
扫描电镜下看到的东西有颜色吗
黑白的,没有彩色。只要是电镜,就只会是黑白色的,因为是电子束作为光源。只有在光镜下才会看到彩色图像。
在扫描电镜下的生物样品常用制备
扫描电镜在观察生物样品时,具有以下特点:多角度观察样品的表面结构;不需要将样品切成薄片;景深大、图像立体感强;放大倍数从几十倍到几十万倍连续可调;在观察形貌的同时可以对微区的成分进行定量和定性分析。而能否获得真实、清晰、理想的扫描电镜观察结果,样品的制备过程是关键。 生物样品含水直接观察,会对扫描电
在扫描电镜下的生物样品常用制备
扫描电镜在观察生物样品时,具有以下特点:多角度观察样品的表面结构;不需要将样品切成薄片;景深大、图像立体感强;放大倍数从几十倍到几十万倍连续可调;在观察形貌的同时可以对微区的成分进行定量和定性分析。而能否获得真实、清晰、理想的扫描电镜观察结果,样品的制备过程是关键。 生物样品含水直接观察,会对扫描电
扫描电镜下的聚乙烯塑料膜
我们都有这样的生活经验:打包带回的油炸食品,几小时后会在桌面上留下油污,电镜的扫描结果显示了油污泄露的“通道”。可能会有人问你做我这个实验多白痴呀,但仔细想想你也许真的没像这么仔细观察过或探索过这个现象和过程。前年拍摄的A4扫描电镜影像,可见聚乙烯塑料膜网状,献给热爱探索的人。蔡司100万倍扫描电镜
肉眼看日全食如何防护双眼
人的一生会经历很多事情,但是很多人的一生都无缘遇上日全食。所以,面对2009年的这次“天赐良食”,我们一定要事先准备,并掌握安全、正确的观测方法。 安全第一,绝对不要用肉眼直接观看太阳! 以往历次日全食因缺乏常识,缺少保护措施而发生的视网膜灼伤、视神经损伤惨案不计其数,有的甚至永久失明。所