用于超微结构检测的显微镜

超微结构检测

从微米到埃

借助微米至埃的分辨率,电子显微镜可用于检测大脑和眼睛中的神经元结构,甚至是细胞内的单个病毒。从组织到蛋白质,电子显微镜推动着生物科学多个领域中的研究。 组织生物学研究用于检测细胞与其周边环境之间的相互作用,旨在从器官或整个生物体层面上去理解活体生物系统。为实现三维成像,须对样品进行连续切片,通常会使用超薄切片机或聚焦离子束,成像后对数据进行重构,生成三维图像。

纳米级切片和三维成像

蔡司已在扫描电子显微镜 MERLIN 3ViewSIGMA 3View 中实现了集成有超薄切片机的连续切片成像技术(SBF-SEM),这项简便快速的技术由 Gatan 公司提供。超薄切片机是一种更快速的方法,而聚焦离子束则能实现更精细的样品切割。蔡司 CrossBeam FIB-SEM 工作站 先磨蚀掉样本表面,再借助 ATLAS 3D 软件重构三维图像数据。切片厚度可达纳米级别,超微结构检测通常会生成大量数据,因此需要优化数据采集流程。当生物样品切片和成像变得越来越自动化时,分析图像中包含的大量信息就成了真正的难题。

冷冻断裂细胞

作为所有活体生物的基础,它是理解细胞组织、过程和内部活动的关键。使用电子显微镜在含水的条件下检测细胞膜和细胞形态。使用冷冻断裂技术固定细胞,检测细胞内部超微结构,如细胞核蛋白质的定位和功能、细胞骨架结构,蛋白质、核糖体和线粒体的功能。

使用关联显微技术实现从结构到功能的检测

您需要在生命科学研究中了解结构与功能之间的关系。关联检测能将样本内的相同区域的光学显微镜和扫描电子显微镜图像组合,帮助您解决这一难题。 有效结合光学显微镜和电子显微的成像与分析方法,并将样品的功能和动态信息与超微结构细节信息相组合。借助蔡司 Shuttle & Find 模块,体验从光学显微镜到电子显微镜的易操作、高效的工作流程,反之亦然,也可以与宽场显微镜组合使用。

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