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發布時間:2020-11-12 09:23  
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異物存在的位置污物可能存在
判斷異物存在的位置 污物可能存在的位置:物鏡、目鏡或裝片 (1)移動玻片:異物移動,則異物在載玻片上。 (2)更換目鏡:異物不隨載玻片移動而移動,更換目鏡后消失,則異物在目鏡上。 (3)更換物鏡:若執行前兩次操作后異物仍然存在,但更換物鏡后消失,則異物在物鏡上。 要使視野變亮,一般使用大光圈和凹面鏡;使視野變暗,一般用平面鏡和小光圈。 光學顯微鏡和電子顯微鏡 光學顯微鏡下看到的是顯微結構,包括細胞壁、葉綠體、細胞核,染色后的線粒體等。 電子顯微鏡下看到的是亞顯微結構,包括細胞膜、內質網膜、核膜、核糖體、微體、微管和微絲、高爾基體、中心體等直徑小于0.2微米的細胞超微結構。

顯微鏡的歷史:使越來越小的樣本細節,能夠在眼睛上形成1’以上
顯微鏡的歷史,就是不斷提高分辨率的歷史:使越來越小的樣本細節,能夠在眼睛上形成1’以上的視角。科學家漸漸認識到,光學顯微鏡的分辨率與照明輻射的波長成正比。照明輻射的波長越短,顯微鏡的分辨率越高。可見光的波長為400納米~760納米。現代光學顯微鏡的有效放大倍數可以達到2000,能夠分辨200納米的物體,可以看到的細菌。多數病毒比細菌小得多,使用光學顯微鏡就無法觀察了。

1978年,一種新型顯微鏡的靈感,在一次談話中產生了
1978年,一種新型顯微鏡的靈感,在一次談話中產生了。一天,IBM公司蘇黎世實驗室的科學家羅雷爾向德國研究生賓尼希介紹他們實驗室的表面物理研究計劃。31歲的賓尼希提出,可以用隧道效應來研究表面現象啊!羅雷爾對他的想法很有興趣。于是,1978年底,羅雷爾就邀請賓尼希來到蘇黎世,一起研制利用隧道效應的顯微鏡。賓尼希和羅雷爾克服了重重困難,終于在1981年研制出掃描隧道顯微鏡。它是顯微技術的又一個革命性的進展,放大倍數達到數千萬倍。這種新型顯微鏡的革命性表現在,它是借助隧道效應研究材料表面。因此,它不使用透鏡,對樣品無破壞性,而且可以獲得三維圖像。

掃描隧道顯微鏡的研制成功
掃描隧道顯微鏡的研制成功,展示的是綜合性成果之和諧美。早利用隧道效應來研究表面現象的不是賓尼希和羅雷爾,而是美國物理學家賈埃弗。我們可以想見,觀察樣品表面原子尺度,必定要求儀器具有極高的穩定性。賈埃弗未能克服這個巨大的障礙。賓尼希和羅雷爾卻在3年時間里,實現了理論上、實驗技術上和機械工藝上三大方面的突破,從而解決了儀器的穩定性難題,取得了后的成功。沒有機械工藝上的突破,掃描隧道顯微鏡是無法成功的。
