心智圖資源庫 醫學細胞生物學(第6版)第三章第一節 顯微鏡技術
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編輯於2024-10-09 16:24:37Dive into the world of the Chinese animated film Nezha 2: The Devil's Birth! This knowledge map, created with EdrawMind, provides a detailed analysis of main characters, symbolic elements, and their cultural significance, offering deep insights into the film's storytelling and design.
This is a mindmap about Nezha 2, exploring its political metaphors and cultural references. The diagram highlights the symbolism behind the Dragon Clan’s suppression, drawing parallels to modern geopolitical conflicts and propaganda manipulation. It also details Chinese historical and cultural elements embedded in the film, such as the Jade Void Palace, Ao Bing’s armor, Taiyi Zhenren’s magic weapon, and Nezha’s hairstyle.
This is a mindmap about the main characters of Nezha 2, detailing their backgrounds, conflicts, and symbolic meanings. It explores the personal struggles and transformations of Nezha, Ao Bing, Shen Gongbao, and Li Jing as they navigate themes of rebellion, duty, ambition, and sacrifice.
Dive into the world of the Chinese animated film Nezha 2: The Devil's Birth! This knowledge map, created with EdrawMind, provides a detailed analysis of main characters, symbolic elements, and their cultural significance, offering deep insights into the film's storytelling and design.
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This is a mindmap about the main characters of Nezha 2, detailing their backgrounds, conflicts, and symbolic meanings. It explores the personal struggles and transformations of Nezha, Ao Bing, Shen Gongbao, and Li Jing as they navigate themes of rebellion, duty, ambition, and sacrifice.
顯微鏡技術
光學顯微鏡技術
普通光學顯微鏡
組成
聚光鏡、物鏡、目鏡
解析度
指能區分相近兩點的最小距離
功能
衡量顯微鏡成像能力
能區分兩點間的距離越小,解析度越高
橫向解析度與縱向解析度的公式
Rx,y=0.61λ/n.sinθ Rz=2λ/(n·sin θ)²
n·sin θ為鏡口率,也稱為數值孔徑
n為聚光鏡與物鏡之間介質的折射率
θ為標本對物鏡鏡口張角的半角
λ為照明光源的波長
普通光學顯微鏡理論上橫向解析度為250nm,縱向解析度也550 nm
粒線體大小約0.5微米,是普通光學顯微鏡所能觀察到的細胞內最小結構
最大放大倍率=人眼解析度/光鏡解析度≈500
超過500不會提高分辨率
無效放大
觀察活細胞步驟
染色
固定
製成薄切片
相差顯微鏡
原理
利用光的繞射和乾涉效應把透過標本不同區域的光波的光程差變成 振幅差,使活細胞內各種結構之間呈現清晰可見的明暗對比
倒置相差顯微鏡
觀察培養細胞的結構
特點
光源和聚光鏡裝在載物台的上方,相差物鏡在載物台的下方, 可以清楚觀察到培養瓶內的貼避或懸浮細胞
最大優點
能觀察活細胞的活動
暗視野顯微鏡
原理
散射光成像
觀察物體的輪廓
分辨出內部的微細結構
適合觀察或細胞內的細胞核、粒線體和液體介質中的細菌和真菌
也可觀察細胞的運動
螢光顯微鏡
可以呈現強反差的彩色影像
螢光染料染色
丫啶橙
DNA成綠色
RNA成紅色
染細胞核
DAPI 藍色
羅丹明B 紅色
FITC 綠色
突出特點
有兩組濾光片
成的像以暗背景為映襯
共聚焦雷射掃描顯微鏡(CLSM)
提供高清晰的彩色三維影像
多用於檢測發射螢光或用螢光標記的物質
可以辨別細胞內許多複雜物質的三維結構
超分辨光學顯微鏡
分辨率達到奈米尺度
超越了Abbe極限
分類
整合成像技術
單分子影像技術
具有非接觸、無損傷、可觀測內部結構的特點
電子顯微技術
透射電子顯微鏡
比光學顯微鏡大,且上下顛倒
電鏡觀察的生物標本需要特殊製備
處於真空狀態
含水的活細胞、組織無法觀察
觀察到的標本的反差
取決於組成元素的原子序數
原子序越高,反差越大
高壓透射電鏡
光源加速電壓在20萬伏特以上
超高壓電子顯微鏡
光源加速電壓在50萬伏特以上
獲得三維影像的方法
金屬投影
冰凍斷裂
多用於觀察細胞膜性結構的內部構造
冰凍蝕刻技術
用於觀察細胞的內部構造
掃描式電子顯微鏡
觀察生物樣品表面的立體結構
分辨率較低
多用於細胞整體或組織觀察
冷凍電鏡
用於解析生物大分子的結構
主要步驟
1.樣品冷凍 2.冷凍成像 3.三維重構
其他顯微技術
掃描穿隧顯微鏡
觀察大分子的三維結構
原子力顯微鏡
對單一分子進行操控