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Scopri le differenze tra la microscopia elettronica e la microscopia ottica in un articolo.

Jan 05, 2024

Scopri le differenze tra la microscopia elettronica e la microscopia ottica in un articolo.

 

Al giorno d'oggi non esistono solo microscopi ottici che possono ingrandire migliaia di volte, ma anche microscopi elettronici che possono ingrandire centinaia di migliaia di volte, permettendoci di comprendere più a fondo le leggi delle attività vitali degli organismi viventi. La stragrande maggioranza degli esperimenti specificati nel programma di biologia delle scuole secondarie generali viene eseguita utilizzando i microscopi, quindi le prestazioni del microscopio sono la chiave per osservare buoni esperimenti.


Il microscopio è uno strumento ottico di precisione con una storia di oltre 300 anni. Dall'introduzione del microscopio, l'uomo ha visto molti minuscoli organismi precedentemente invisibili, ma anche l'unità fondamentale della biologia: la cellula.


Cos'è un microscopio ottico:
Un microscopio ottico è uno strumento ottico che utilizza principi ottici per ingrandire e visualizzare piccoli oggetti indistinguibili dall'occhio umano, consentendo così alle persone di estrarre informazioni sulle strutture microscopiche.


Cos'è un microscopio elettronico:
Un microscopio elettronico è uno strumento su larga scala che utilizza un fascio di elettroni come sorgente luminosa di illuminazione e immagini su uno schermo fluorescente attraverso la trasmissione o la riflessione del flusso di elettroni sul campione e l'ingrandimento a più stadi mediante lenti elettromagnetiche. Mentre il microscopio ottico è uno strumento ottico che utilizza l'illuminazione della luce visibile per formare un'immagine ingrandita di un piccolo oggetto.


1. Diversi principi di imaging
Nel microscopio elettronico, il ruolo del fascio di elettroni sul campione esaminato dall'amplificazione della lente elettromagnetica, quindi l'immagine sullo schermo o il ruolo nell'immagine della pellicola fotografica. Il meccanismo della differenza di intensità elettronica è che quando il fascio di elettroni agisce sul campione da esaminare, gli elettroni incidenti vengono dispersi per collisione con gli atomi della sostanza. E l'immagine dell'oggetto del campione nel microscopio ottico è presentata dalla differenza di luminosità, che è causata dalla differenza di luce assorbita dalle diverse strutture del campione da testare.


2. I campioni utilizzati vengono preparati in modi diversi
Il processo di preparazione dei campioni di tessuti e cellule per l'osservazione al microscopio elettronico è complesso, tecnicamente difficile e costoso. Sono necessari reagenti e manipolazioni speciali nelle fasi di estrazione, fissazione, disidratazione e inclusione del materiale. Infine, i blocchi di tessuto devono essere posizionati in un'affettatrice ultrasottile e tagliati in campioni ultrasottili con uno spessore di 50-100 nm. I campioni osservati al microscopio ottico vengono solitamente posizionati su vetrini, come campioni di sezioni di tessuto comune, campioni di striscio cellulare, campioni di pressatura di tessuto e campioni di gocce cellulari.


3. Diverse sorgenti luminose
La sorgente di illuminazione utilizzata in un microscopio elettronico è il flusso di elettroni emesso dal cannone elettronico. La fonte di illuminazione in un microscopio ottico è la luce visibile (luce solare o luce). Poiché la lunghezza d'onda del flusso di elettroni è inferiore a quella delle onde luminose, l'ingrandimento e la risoluzione di un microscopio elettronico sono significativamente superiori a quelli di un microscopio ottico.


4. Lenti diverse
La lente dell'obiettivo che funge da lente d'ingrandimento in un microscopio elettronico è una lente elettromagnetica. (Bobina elettromagnetica circolare che può generare un campo magnetico nella parte centrale), la lente dell'obiettivo di un microscopio ottico è una lente ottica in vetro. Ci sono tre serie di lenti elettromagnetiche in un microscopio elettronico, che equivalgono al condensatore, all'obiettivo e all'oculare in uno specchio.

 

3 Continuous Amplification Magnifier -

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