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        小型掃描電鏡已經逐漸發展為核心技術

        發布日期: 2022-03-21
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          小型掃描電鏡是國際上近年發展起來的表面分析儀器,是綜合運用光電子技術、激光技術、微弱信號檢測技術、精密機械設計和加工、自動控制技術、數字信號處理技術、應用光學技術、計算機高速采集和控制及高分辨圖形處理技術等現代科技成果的光、機、電一體化的高科技產品。
          納米技術的發展將取決于納米結構的獲得狀況,人類無止境地追求加工的精度和器件的細度,才有了今天的信息膨脹和經濟繁榮,同時也給常規技術帶來的挑戰。STM與AFM的發明為觀察、表征和操縱這些結構提供了新的工具,現在的問題在于如何設計這些結構以使其具有有用的新功能。納米技術熱的高漲需要有多種多樣的制造方法,而側重點應放在成本低廉、使用方便的方法上。微電子學的模式已經被打破,納米制造的新構想正不斷涌現,從某種程度上說,正是發現和征服未知領域這類真正挑戰激勵著人們不斷克服困難,超越極限,勇往直前。
          小型掃描電鏡將原子力顯微鏡、掃描近場光學顯微鏡,激光共聚焦顯微鏡、熒光光譜和拉曼光譜等各種分析手段結合到一起。借助于針尖增強拉曼散射效應(TERS),其拉曼散射光譜和圖像測量的分辨率達到了50nm。
          由于小型掃描電鏡技術具有高分辨率,對表面的檢測不產生損傷效應以及適用于不同環境中成像的特點,使得其在生物材料的表面精細結構研究中具有大潛力,具有難以為其他方法替代的作用。
          掃描電鏡(SEM)中觀察到的紅細胞聚集特性,而且進一步發現固定的紅細胞表面的形態大致為直徑7.2μm、高度1.0μm左右的面包圈形式。通過采用分區觀測方法,實現了對單個細胞表面的直接觀測,得到紅細胞全表面的精細結構,分辨率達到納米級。結果顯示紅細胞表面具有大量納米尺度的溝槽,并且覆蓋有納米尺度的顆粒。這很可能就是脂-球蛋白鑲嵌模型中的主體蛋白和周圍蛋白,為進一步研究紅細胞的結構提供了良好基礎。
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