Perdavimo elektroniniu mikroskopu instrumentas
Perdavimo elektroniniu mikroskopu instrumentas

Paskaita. Molekulinis paveldimumas III. Transliacija (Gegužė 2024)

Paskaita. Molekulinis paveldimumas III. Transliacija (Gegužė 2024)
Anonim

Transmisijos elektroninis mikroskopas (TEM), elektroninio mikroskopo tipas, turintis tris esmines sistemas: (1) elektroninis pistoletas, sukuriantis elektronų pluoštą, ir kondensatoriaus sistema, kuri nukreipia spindulį į objektą, (2) sukuria vaizdą sistema, susidedanti iš objektyvo, kilnojamojo pavyzdžio pakopos, tarpinių ir projektoriaus lęšių, sukoncentruojančių elektronus, einančius per bandinį, kad būtų suformuotas tikras, labai padidintas vaizdas, ir (3) vaizdo įrašymo sistema, kuri paverčia elektronų atvaizdą į tam tikrą žmogaus akiai matomą formą. Vaizdų įrašymo sistemą paprastai sudaro fluorescencinis ekranas, skirtas vaizdui peržiūrėti ir sufokusuoti, ir skaitmeninė kamera, skirta nuolatiniams įrašams. Be to, reikalinga vakuuminė sistema, susidedanti iš siurblių ir su jais susijusių matuoklių bei vožtuvų ir maitinimo šaltinių.

Viktorina

Elektronikos ir prietaisų viktorina

Kuris iš jų nėra telefonas?

Elektronų pistoletas ir kondensatoriaus sistema

Elektronų šaltinis, katodas, yra kaitinamas V formos volframo siūlas arba, didelio našumo prietaisuose, smarkiai nusmailintas strypas iš tokios medžiagos kaip lantano heksaboridas. Kaitinimo siūlelis yra apsuptas valdymo tinkleliu, kuris kartais vadinamas Wehnelt cilindru, su centrine anga, išdėstyta ant kolonėlės ašies; katodo viršūnė yra išdėstyta ties šia anga arba tiesiai virš jos ar po ja. Katodo ir valdymo tinklelio neigiamas potencialas yra lygus norimai įsibėgėjimo įtampai ir yra izoliuoti nuo likusio prietaiso. Galutinis elektronų pistoleto elektrodas yra anodas, kuris yra disko su ašine skyle forma. Elektronai palieka katodą ir skydą, įsibėgėja anodo link ir, jei tinkama aukštosios įtampos stabilizacija, praeina per centrinę angą esant pastoviai energijai. Elektronų pistoleto valdymas ir derinimas yra labai svarbūs užtikrinant tinkamą darbą.

Sijos intensyvumą ir kampinę apertūrą kontroliuoja kondensatoriaus lęšių sistema tarp pistoleto ir mėginio. Norint sujungti pluoštą ant objekto, gali būti naudojamas vienas lęšis, tačiau dažniausiai naudojamas dvigubas kondensatorius. Tokiu būdu pirmasis objektyvas yra stiprus ir sukuria sumažintą šaltinio vaizdą, kurį antrasis lęšis atvaizduoja ant objekto. Tokia konstrukcija yra ekonomiška tarp elektroninio pistoleto ir objekto scenos ir yra lankstesnė, nes šaltinio vaizdo dydžio sumažinimas (taigi ir galutinis apšviesto pavyzdžio ploto dydis) gali būti labai įvairus kontroliuojant pirmasis objektyvas. Naudojant mažą taškinį dydį, bandinys gali būti trikdomas dėl kaitinimo ir švitinimo.

Vaizdo kūrimo sistema

Mėginio tinklelis nešiojamas mažame laikiklyje, judamojo pavyzdžio stadijoje. Objektyvo objektyvas paprastai yra trumpo židinio nuotolio (1–5 mm [0,04–0,2 colio]) ir sukuria tikrą tarpinį vaizdą, kurį dar labiau padidina projektoriaus objektyvas ar objektyvai. Vienas projektoriaus objektyvas gali padidinti 5: 1 padidinimo diapazoną, o projektoriuje naudojant keičiamus polius, gali būti gaunamas platesnis padidinimas. Šiuolaikiniuose prietaisuose naudojami du projektoriaus lęšiai (vienas vadinamas tarpiniu lęšiu), kad būtų galima padidinti padidinimo diapazoną ir užtikrinti didesnį bendrą padidinimą be proporcingo mikroskopo stulpelio ilgio padidėjimo.

Dėl praktinių vaizdo stabilumo ir ryškumo priežasčių mikroskopas dažnai naudojamas taip, kad ekrano galutinis padidinimas būtų 1 000–250 000 ×. Jei reikia didesnio galutinio padidinimo, jis gali būti gaunamas padidinant fotografiją ar skaitmeninį formatą. Galutinio vaizdo kokybė elektroniniu mikroskopu labai priklauso nuo įvairių mechaninių ir elektrinių nustatymų, kuriais įvairūs lęšiai yra suderinti vienas su kitu ir su šviečiančiąja sistema, tikslumo. Lęšiams reikia aukšto stabilumo maitinimo šaltinių; Norint gauti aukščiausią skiriamąją gebą, būtina elektroninė stabilizacija geresnė nei viena dalis iš milijono. Šiuolaikinį elektroninį mikroskopą valdo kompiuteris, nes nesudėtinga programinė įranga yra prieinama.

Vaizdo įrašymas

Elektronų vaizdas yra vienspalvis ir turi būti matomas akiai arba leidžiant elektronams kristi ant fluorescencinio ekrano, pritvirtinto prie mikroskopo stulpelio pagrindo, arba skaitmeniniu būdu užfiksuojant vaizdą, kad būtų rodomas kompiuterio monitoriuje. Kompiuterizuoti vaizdai saugomi tokiu formatu kaip TIFF ar JPEG ir gali būti išanalizuoti ar apdoroti atvaizdą prieš paskelbiant. Konkrečių vaizdo sričių arba taškų su nurodytomis savybėmis identifikavimas leidžia prie nespalvoto vaizdo pridėti klaidingas spalvas. Tai gali padėti vizualiai interpretuoti ir mokyti bei gali sudaryti vizualiai patrauklų vaizdą iš neapdoroto įvaizdžio.