Una guida completa alle differenze tra microscopi elettronici e microscopi ottici

Nov 14, 2025

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Una guida completa alle differenze tra microscopi elettronici e microscopi ottici

 

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 dell'attività biologica. La stragrande maggioranza degli esperimenti specificati nel programma di insegnamento della biologia per le scuole superiori ordinarie vengono condotti utilizzando i microscopi, quindi le prestazioni dei microscopi sono la chiave per osservare bene gli esperimenti.

 

Il microscopio è uno strumento ottico di precisione con una storia di oltre 300 anni. Dall’avvento dei microscopi, le persone hanno visto molti minuscoli organismi che prima erano invisibili, così come l’unità base della biologia: le cellule

 

Cos'è un microscopio ottico:

Un microscopio ottico è uno strumento ottico che utilizza principi ottici per ingrandire e visualizzare piccoli oggetti che l'occhio umano non è in grado di distinguere, consentendo alle persone di estrarre informazioni microstrutturali.

Cos'è un microscopio elettronico:

 

Un microscopio elettronico è uno strumento di grandi dimensioni che utilizza un fascio di elettroni come fonte di illuminazione per visualizzare immagini su uno schermo fluorescente attraverso la trasmissione o la riflessione del flusso di elettroni su un campione e l'ingrandimento a più stadi delle lenti elettromagnetiche. Il microscopio ottico è uno strumento ottico che utilizza l'illuminazione della luce visibile per formare immagini ingrandite di piccoli oggetti.

 

1. Diversi principi di imaging

In un microscopio elettronico, il fascio di elettroni che agisce sul campione da testare viene ingrandito da una lente elettromagnetica e quindi ripreso su uno schermo o su una pellicola fotografica. Il meccanismo delle diverse intensità elettroniche è che quando il fascio di elettroni agisce sul campione da testare, gli elettroni incidenti collidono con gli atomi della sostanza e si disperdono. L'immagine dell'oggetto del campione in un microscopio ottico è presentata dalla differenza di luminosità, causata dalla differenza di luce assorbita dalle diverse strutture del campione testato.

 

2. I metodi di preparazione dei campioni utilizzati variano

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 operazioni speciali nelle fasi di estrazione, fissazione, disidratazione e inclusione del materiale. Infine, il blocco di tessuto deve essere inserito in un'affettatrice ultrasottile e tagliato in campioni ultrasottili con uno spessore di 50-100 nm. I campioni osservati al microscopio ottico vengono generalmente posizionati su vetrini, come campioni di sezioni di tessuto ordinario, campioni di striscio cellulare, campioni di pellet di tessuto e campioni di goccioline cellulari.

 

3. Diverse sorgenti luminose

La sorgente di illuminazione utilizzata nei microscopi elettronici è il flusso di elettroni emesso dal cannone elettronico. La fonte di illuminazione di un microscopio ottico è la luce visibile (luce solare o luce). A causa della lunghezza d'onda più breve del flusso di elettroni rispetto alle onde luminose, l'ingrandimento e la risoluzione dei microscopi elettronici sono significativamente più elevati di quelli dei microscopi ottici.

 

4. Lenti diverse

La lente dell'obiettivo utilizzata per l'ingrandimento in un microscopio elettronico è una lente elettromagnetica. L'obiettivo di un microscopio ottico è una lente ottica in vetro, ovvero una bobina elettromagnetica circolare in grado di generare un campo magnetico nella parte centrale. Ci sono tre serie di lenti elettromagnetiche in un microscopio elettronico, che equivalgono alla lente del condensatore, alla lente dell'obiettivo e alla lente dell'oculare nello specchio.

 

3 Continuous Amplification Magnifier -

 

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