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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
低加速电压高真实度的观察是扫描电镜的观察方法之一。本文选用了高、低加速电压的二种扫描电镜分别对喷镀和无喷镀的生物样品进行了观察和比较,并对高真实度的观察生物样品表面的微细结构方面进行了探讨。  相似文献   

2.
兰花蕉花粉的扫描电镜样品制备技术*徐信兰卢乃弟王学海(中国科学院华南植物研究所电镜室,广州510650)*中国科学院广州分院分析测试基金资助项目兰花蕉科植物的花粉壁结构比较特殊,它的外壁很薄且不完整甚至外壁缺失,因此用常规的花粉扫描电镜样品制备方法(...  相似文献   

3.
邢力  李刚 《电子显微学报》1996,15(5):380-380
用冷冻含水低温电子显微术研究脂质体结构*邢力*李刚@徐伟*#张兴*(*中国科学院北京电子显微镜实验室,#中国科学院生物物理所,@北京医科大学生物物理系)冷冻含水低温电子显微术是将生物样品经快速冷冻包埋在一很薄玻璃态冰中,随后在约100K和低剂量的条件下用电...  相似文献   

4.
游离细胞的扫描电镜(SEM)标本制备方法张治平,钟卫洲,袁爱华,邓红(中国科学院武汉病毒研究所,武汉430071)生物游离细胞的扫描电镜标本制备,近些年来已有很多的改进方法,如已报导的有膜吸附、滤纸折叠过滤、样品台表面吸附等,其改进之处主要是解决样品...  相似文献   

5.
正确认识页岩微观孔隙结构特征是研究页岩气赋存状态、渗流机制和资源评价等问题的基础。运用原子力显微镜观察川东南地区志留系龙马溪组黑色页岩表面的微观孔隙形态,分析了页岩原子力显微镜成像的影响因素,确定了最佳实验条件,最终实现了页岩5种类型的表面形态图像。在此基础上,重构了页岩表面的三维图像,并定量分析了孔隙的大小和深度。与扫描电镜图像相比,原子力显微镜不受样品导电性的影响,图像呈现页岩有机质内部的结构信息更清晰。因此,原子力显微成像可作为扫描电镜成像的有力补充,在进行扫描电镜测试之前,先进行原子力显微成像能够获得更多的样品表面信息,使得研究页岩微观孔隙结构的手段更为丰富。  相似文献   

6.
制备常规扫描电镜生物样品时,通常使用磷酸缓冲液来进行漂洗,其结果是容易产生结晶,沉积在样品表面.针对微生物具有坚韧的细胞壁的特性,作者使用去离子水替代磷酸缓冲液来漂洗固定液.结果显示,扫描电镜下样品形态完好,无磷酸盐结晶,提高了样品制备的成功率.  相似文献   

7.
生物样品的环境扫描电镜观察   总被引:38,自引:6,他引:32  
用环境扫描电镜观察动物、植物、微生物等生物样品。通过对环境条件的比较 ,发现样品温度 4~ 6℃ ,样品室气压 6 93× 10 2 ~ 7 86× 10 2 Pa,相对湿度 85%是合适的环境条件 ,在这一条件下 ,多数生物样品既不发生表面凝聚水滴也不发生脱水 ,而且死后变化小 ,没有充放电现象 ,能获得满意的结果。本文还对不同生物样品的实验方法以及环境扫描电镜的应用前景进行了讨论  相似文献   

8.
缩短电镜生物样品制备时间,以适应临床工作的需要一直是电镜工作者努力的方向,微波辐射应用于扫描电镜样品的制备,可缩短制样的时间,我们参考有关文献,并在此基础上加以改进,用微波辐射,叔丁醇脱水干燥,不仅可以缩短制样时间,还可以减少对细胞样品表面结构的损伤。  相似文献   

9.
一种快速简便的扫描电镜样品制备法   总被引:1,自引:1,他引:0  
一种快速简便的扫描电镜样品制备法李向党(西安第四军医大学电镜室,西安710032)为了研究生物样品凹凸不平的立体结构,通常需要使用扫描电镜的样品制备技术,常规扫描电镜的样品制备技术所需时间长,操作复杂,仪器昂贵,基层单位无法承受。我们现采用六甲基二硅...  相似文献   

10.
扫描离子电导显微镜技术是在纳米尺度进行非导电的生物样品成像的一种新型扫描探针显微镜技术。通过成功制备扫描离子电导显微镜扫描探测用纳米尺度玻璃微探针,对其进行了功能性评估;而后通过绘制探针-样品接近曲线,阐述了扫描离子电导显微镜技术实现非接触高分辨率探测的工作原理;最后采用该显微镜技术对导电标准样品及活体肾上皮A6细胞进行了表面形貌扫描成像,并与A6细胞表面形貌的扫描电镜图像进行了对照。结果表明,扫描离子电导显微镜技术不仅可实现导电样品的扫描成像,而且适宜于在生理条件下、非接触式地研究活体细胞表面的三维形貌,从而为人们深入研究细胞表面微观结构与生理功能提供了全新的技术手段。  相似文献   

11.
扫描电镜生物标本制备的超快微波处理技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
由于生物标本含有较多的水分,而扫描电镜内部是高真空的,它要求放入的标本必须干燥,但在样品空气干燥时由于液体表面张力的作用样品发生皱缩、龟裂,样品表面发生塌陷,使细胞外形发生明显改变、与生活形态的形状相差太多。为此,须对扫描电镜观察的生物样品进行固定、脱水,最后用临界点干燥器进行干燥,临界点干燥是传统的常规干燥方法。国外曾有人使用连续的微波照射固定扫描电镜样品,我们根据自己的实验经验,改进了微波固定样品的方法,使用微波照射干燥扫描电镜洋品取得很好的效果。胃和小肠,经缓冲液洗后,放入磷酸缓冲的2.5%戊二醛(pH7.3)中。实验共分三组:第1组为对照组;第2  相似文献   

12.
血细胞扫描电镜样品制备方法的探索   总被引:2,自引:0,他引:2  
血细胞扫描电镜样品制备方法的探索侯燕平牛吉山杨煜升(山西农业大学电镜室,山西太谷030801)在扫描电镜生物样品中,经常遇到象单细胞等含水份较多的材料。样品的干燥是扫描电镜制样的关键环节,而传统的临界点干燥法过程繁杂,并且需要配备高压的液态二氧化碳,...  相似文献   

13.
液体样品的环境扫描电镜观察   总被引:1,自引:0,他引:1  
环境扫描电镜的应用大大拓宽了常规扫描电镜的应用范围,对于绝缘样品不需要镀膜、含油含水的固体样品不需要干燥以及液体样品都可以直接放入样品室进行观察,因而能够反映样品原始形貌,不破坏样品原始结构。对于生物等样品的观察简便迅速,减少了样品制备之苦;对于液体...  相似文献   

14.
几种热带水果花粉的环境扫描电镜观察   总被引:2,自引:0,他引:2  
环境扫描电镜可以对很多含水的、导电性差的生物样品进行直接观察,从而避免用常规扫描电镜观察时,由于生物样品经脱水、临界点干燥和导电处理而可能引起的人为变化。本文利用环境扫描电镜,对几种热带水果荔枝、龙眼、芒果、木瓜、杨桃的花粉及其相应的器官进行了直接观察,获得了较满意的结果。  相似文献   

15.
含水生物样品的环境扫描电镜观察   总被引:2,自引:2,他引:0  
目前,在常规的扫描电镜中观察含水的生物样品有两种方法:(1)用戊二醛和锇酸固定细胞的骨架,再用乙醇脱水,二氧化碳临界点干燥后喷金,然后放入扫描电镜观察。(2)样品深度冷冻后使用冷冻样品台放入扫描电镜观察。以上两种制备方法都会使样品失去原来的自然面貌。...  相似文献   

16.
应用扫描电镜对非导电地质样品进行观察时,首先要在其表面喷镀导电膜。试验表明,扫描电镜图像的质量是同喷镀导电膜的方法和厚度有着密切的关系。根据地质试样的性质与观察目的不同,采取最佳的镀膜技术,才能获得良好的图像质量。本文确定了各类矿物、岩石、矿石及古生物等非导电地质样品的最佳镀膜技术条件。  相似文献   

17.
扫描电镜细胞样品制备方法的改进   总被引:6,自引:0,他引:6  
扫描电镜已广泛用于对细胞表面结构的观察,但在细胞样品制备过程中,往往因脱水或干燥引起细胞体积或表面结构的改变,导致观察结果出现误差或失真。为了避免这类问题,我们以鱼类培养细胞为材料,对其扫描电镜样品制备技术进行了一些改进,举例如下。  相似文献   

18.
比较了三种水生植物(单星藻、芜萍和水蓑衣)的冷冻扫描电镜和常规扫描电镜成像效果,两种方法观察到的样品表面结构差异明显.冷冻扫描电镜下的样品形态饱满、无塌陷皱缩,藻细胞表面的脊状凸起和水生植物叶片上的气孔结构清晰、无变形;而常规扫描电镜冷冻干燥的样品因脱水皱缩变形,甚至表面部分塌陷.冷冻扫描电镜可以有效地解决水生植物样品因脱水而皱缩变形的问题,最大程度地保持样品原本的细微结构特征,非常适合用于含水量高的水生植物样品的超微结构观察.  相似文献   

19.
微波辐射扫描电镜生物样品制备技术的研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
本文以生物样品为材料,对生物样品微波辐射扫描电镜样品制各技术进行了研究。实验结果表明,微波辐射制样是一个非常有效的方法。它不仅可以大大缩短各种反应的时间,而且还可以提高制样的质量。采用微波辐射技术制备扫描电镜生物试样可以将常规方法中临界点干燥前试样处理所需的6~8小时缩短为1.5~3.5小时,而其结果可以和常规制样方法的结果相媲美,甚至超过常规方法。  相似文献   

20.
外表面带有粘性的微小生物扫描电镜样品比较容易制作,一些长度在0.1毫米以下而表面不带粘性的微小生物,例如血吸虫、钩虫的幼虫等,在取样制做扫描电镜样品过程中大家关心的一个问题就是如何防止样品流失。笔者为防止样品流失采用以下方法处理样品后。即可进行清洗、固定、干燥等常规操作,详见图1及操作说明。用不锈钢棒加工制作直径10毫米,高10毫米壁厚1毫米的园筒一只。上端再做一个活动盖子。筒底中央钻一3毫米直径的小孔,在小孔处固定一只直径3毫米400目左右的铜网。因铜网孔径很小,一般微小生物放入园筒内进行清洗、固定、脱水、干燥时不容易流失,而且园简可用镊子夹住在液体内上下左右晃动,将圆筒夹出容器(称  相似文献   

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