Window to the Nano World
扫描电子显微镜(SEM)life science research在生命科学研究中被广泛用于研究微生物在微观和纳米尺度下的结构、成分和生态特征。由于SEM使用的电子束的波长比可见光短得多,因此可以揭示出肉眼或传统光学显微镜无法观察到的超细结构。
这一能力使研究人员能够以卓越的细节研究从微生物、真菌到昆虫、植物组织和纳米级藻类等多种生物样本。
SEM已成为观察生命微观世界的重要分析工具。真菌性水母、细菌细胞壁、昆虫复合眼和植物气囊等表面结构可以高分辨率地可视化,支持物种识别和生长阶段分析。
SEM在研究由抗菌剂、污染物或环境变化引起的结构损伤和生物反应方面也具有极高价值,有助于其在食品安全、环境科学和病原体研究中发挥作用。EDS与EDS结合使用后,SEM可以进一步分析元素成分,例如硅原子中的硅片或昆虫表面的金属元素。
Tabletop SEMCOXEM的桌面SEM系统通过低真空(LV)成像技术提供了额外优势,能够观察未涂覆的生物样品,同时保持其自然状态。
为生物标本制备正确的SEM样品侧重于以极少的变形方式保存精细的微观结构。样本通常使用2.5%的谷醛来稳定细胞结构,随后通过逐步脱水(30↓100%)来去除水分,同时减少结构收缩。
脱水样品随后通过HMDS替代或冷冻干燥方法完全干燥。安装到SEM树桩上后,应用Pt或Au溅射涂层以提高导电性,并降低SEM观测过程中的充电效果。
这种制备工作流程可实现高分辨率的SEM成像,同时尽可能保持生物样本的原始形态。
步骤1。将生物样品储存在室温下,同时尽量减少物理损伤。
步骤2。使用分步准备解决方案按顺序处理样品。
第三步。将稳定的样品安装到SEM小站上。
步骤4。使用SPT-20涂抹Au溅射涂层SPT-20,以确保SEM观测稳定。
[斑马鱼]
[蚊子]
该分析使用COXEM EM-40,加速电压为15千伏,工作距离为12毫米,同时使用SE和BSE探测器。
通过在SEM观测前进行适当的生物样品制备,可以通过更清晰的表面细节和结构可见性来获得更清晰、更稳定的SEM图像。
[蜜蜂的头部]
这些图像是使用COXEM EM-40扫描电子显微镜获取的。蜜蜂头部的结构在低放大度下出现类似纤维的,当在更高放大倍率时观察到的,显示出明确的分支状形态。