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杭州铂赛生物科技有限公司
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杭州铂赛生物科技有限公司数据库
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电镜检测是一种利用电子束来观察和成像的技术,以其高分辨率和强大的成像能力,在基础医学领域的应用极为广泛,为医学研究者揭示了生命科学的诸多奥秘。
电镜检测的种类繁多,每种类型都有其独特的工作原理和应用场景。下面我们通过简单的图表,来看看目前市面上常见的3种电镜检测技术,希望通过比较,您能快速找到最适合样品的微观表征方法:
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扫描电镜SEM |
透射电镜TEM |
冷冻电镜Cryo-TEM | |
| 技术原理 | 通过电子束在样品表面扫描,激发样品表面的二次电子等信号,经过检测装置接收后成像。 | 利用电子束穿透样品后,通过多级电子放大在荧光屏上成像。 | 通过快速冷冻技术将样品固定,并在低温条件下进行透射电镜观察,以减少样品在制备过程中的结构变化。 |
| 检测制样 | 制样简单,样品需要导电或导电性处理,要求在高真空环境下测试。 | 制样复杂,需要在高真空环境下测试。 | 保持本身的结构,要求抗脱水和抗电子辐射。 |
| 技术优点 | 放大倍数30—100万倍,分辨率可达1nm。 | 放大倍数50—200万倍,分辨率可达0.1—0.2nm。 | 在普通透射电镜的优点上,通过快速冷冻技术,保持保持样品自然状态。 |
| 技术应用 | 断面和粗糙表面的观察分析、图像立体感和真实感强,易于识别和解析 | 获取样品的微观形态、颗粒尺寸、晶体结构、相组成、结构缺陷、晶界结构和组成等信息。 | 解析生物大分子的高分辨率三维结构,观察病毒颗粒、细胞器等复杂结构。 |
| 应用拓展 | 可配置能谱,表征样品的元素含量及元素分析。 | 可配置能谱,表征样品的元素含量及元素分析。 | 结合三维重构技术,能够生成生物大分子的三维结构模型。 |
检测应用:
接下来,结合具体的研究应用,详细了解下不同电镜技术在临床研究方向上的差异。
| 应用方向 | 检测项目 | 检测技术 |
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细胞与亚细胞结构的观察 | 细胞器与细胞骨架 | 透射电镜TEM |
| 细胞膜与细胞表面 | 扫描电镜(SEM) | |
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病毒与微生物研究 | 病毒形态与结构 | 透射电镜TEM |
| 微生物形态与生态 | 扫描电镜(SEM) | |
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组织病理学诊断 | 病变组织观察 | 均可 |
| 疑难病例辅助诊断 | 均可 | |
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生物大分子与药物研究 |
生物大分子结构 | 冷冻电镜Cryo-TEM |
| 药物作用机制 | 均可 | |
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医学材料科学 | 生物材料相容性 | 均可 |
| 医疗器械微观结构 | 均可 |
可提供的服务:
细胞与亚细胞结构研究、病毒与微生物形态学分析、组织病理学诊断辅助、生物大分子结构与功能研究、医学材料科学评估等。
服务预约、检测流程:
1、在线咨询—发送名片—沟通需求—24小时内会有专门的技术老师和您联系详谈服务方案;
2、提交项目课题相关需求和资料,与我们的专业技术团队讨论项目细节;
3、根据讨论后的意见对实验方案进行修改,确定实验方案;
4、双方均满意并达成一致,签订技术服务合同;
5、开展实验,按期完成合同规定的内容;
6、结题,提供实验原始结果和分析结果、实验流程、实验条件等等。
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文献和实验、分子排阻色谱、不对称流场分离技术等。为了改进分离效率和特异性,新的方法也层出不穷,包括:微流体过滤、无接触分选、免疫亲和富集等。基于物理特性鉴定外泌体的方法有:显微镜技术包括扫描电镜技术(SEM)、透射电镜技术(TEM)、冷冻电镜 (cryo-EM)、原子力显微镜(AFM);动态光散射 (DLS);纳米颗粒示踪分析 (NTA);可调电阻脉冲传感 (TRPS);以及单一 EV 分析法 (SEA)外泌体显微成像. a) SEM;b) TEM; c) cryo-EM; d) AFM from Shao
电镜,分辨本领为2~3埃,电压为100~500kV,放大倍数50~1200000倍。由于材料研究强调综合分析,电镜逐渐增加了一些其它专门仪器附件,如扫描电镜、扫描透射电镜、X射线能谱仪、电子能损分析等有关附件,使其成为微观形貌观察、晶体结构分析和成分分析的综合性仪器,即分析电镜。它们能同时提供试样的有关附加信息。 二、电子显微镜的成像原理 目前,电子显微镜技术(electron microscopy)已成为研究机体微细结构的重要手段。常用的有透射电镜(transmission
Three-Dimensional Imaging of Adherent Cells using FIB/SEM and STEM
In this chapter we describe three different approaches for three-dimensional imaging of electron microscopic samples: serial sectioning transmission electron microscopy (TEM), scanning transmission electron microscopy (STEM) tomography
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