Kelebihan Mikroskopi Elektron Penghantaran

Feb 07, 2023

Tinggalkan pesanan

Kelebihan Mikroskopi Elektron Penghantaran

 

Kelebihan Mikroskopi Elektron Sinaran


Mengimbas mikroskop elektron penghantaran telah dibangunkan pada tahun 1950-an. Daripada cahaya, TEM menggunakan pancaran elektron terfokus, yang dihantar melalui sampel untuk membentuk imej. Kelebihan mikroskop elektron penghantaran berbanding mikroskop cahaya ialah ia mampu menghasilkan pembesaran yang lebih besar yang tidak dapat didedahkan oleh mikroskop optik.


Bagaimana Mikroskop Berfungsi


Mikroskop elektron penghantaran berfungsi sama seperti mikroskop cahaya, tetapi bukannya cahaya atau foton, ia menggunakan pancaran elektron. Senapang elektron adalah seperti sumber cahaya dalam mikroskop optik, sumber elektron dan fungsi. Elektron bercas negatif tertarik ke anod, dan cincin membawa cas positif. Kanta magnet memfokuskan aliran elektron semasa mereka bergerak melalui vakum di dalam mikroskop. Elektron tertumpu ini menyerang spesimen di atas pentas dan melantun dari spesimen, menghasilkan sinar-x dalam proses itu. Elektron yang dikembalikan, atau bertaburan, serta sinar-X, ditukar menjadi isyarat yang menyuap imej ke skrin televisyen untuk pandangan saintis terhadap spesimen.


Kelebihan Mikroskopi Elektron Penghantaran


Sampel bahagian nipis untuk mikroskop optik dan mikroskop elektron penghantaran. Menariknya, ia membesarkan spesimen ke tahap yang lebih tinggi daripada mikroskop cahaya. Pembesaran 10,000 kali atau lebih mungkin, membolehkan saintis melihat struktur yang sangat kecil. Bagi ahli biologi, kerja dalaman sel, seperti mitokondria dan organel, jelas kelihatan. Struktur kristal spesimen TEM memberikan resolusi yang sangat baik dan juga boleh mendedahkan susunan atom dalam sampel.


Had Mikroskopi Elektron Penghantaran


Mikroskopi elektron penghantaran memerlukan spesimen berada dalam kebuk vakum. Kerana keperluan ini, mikroskop boleh digunakan untuk memerhati spesimen hidup, seperti protozoa. Sesetengah sampel halus juga mungkin rosak oleh pancaran elektron dan mesti terlebih dahulu diwarnakan atau disalut secara kimia untuk melindunginya. Rawatan ini kadangkala memusnahkan spesimen.


Mikroskop biasa menggunakan cahaya terfokus untuk membesarkan imej, tetapi ia mempunyai had fizikal terbina dalam kira-kira 1000x pembesaran. Had ini dicapai pada tahun 1930-an, tetapi para saintis berharap dapat meningkatkan potensi pembesaran mereka, membolehkan mereka menyiasat kerja dalaman sel dan struktur mikroskopik lain.


Pada tahun 1931, Max Knoll dan Ernstruska membangunkan mikroskop elektron penghantaran. Disebabkan oleh kerumitan instrumentasi elektronik yang diperlukan dalam mikroskop, saintis tidak mempunyai mikroskop elektron penghantaran yang tersedia secara komersial sehingga pertengahan-1960s.

 

3 Digital Magnifier -

Hantar pertanyaan