<strike id="yamsy"></strike>
  • <ul id="yamsy"></ul>
    <th id="yamsy"></th>
    <strike id="yamsy"></strike>
    <samp id="yamsy"><pre id="yamsy"></pre></samp><strike id="yamsy"><s id="yamsy"></s></strike><ul id="yamsy"></ul>
    復納科學儀器(上海)有限公司
    技術文章
    您現在所在位置:首頁 > 技術中心 > 掃描電鏡在植物科學中的應用

    掃描電鏡在植物科學中的應用

     更新時間:2017-12-12 點擊量:5334

    在植物科學中,研究人員面臨著許多不同、具有挑戰性的顯微學任務: 從形態分析到功能研究,從分類學和行為學到生理學研究。各種不同的顯微技術被應用于植物科學。在植物學領域,光學顯微鏡的應用很廣泛:從使用立體和變焦顯微鏡來觀察、歸類和篩選樣品,再到成像和出報告。

     

    隨著熒光蛋白的使用增加,熒光成像技術已經成為一個重要的應用。此外,電子顯微鏡能夠提供高分辨率的觀察, 透射電子顯微鏡(TEM)能夠觀察薄片樣品的結構,而掃描電鏡(SEM)常用來觀察樣本表面的形貌。多年來,植物科學和掃描電鏡一直是密切相關的。這篇博客將會告訴你如何使用掃描電鏡,以及它的優勢和面臨的挑戰。需要注意的是,相比工業制造中的應用,掃描電鏡不僅可以用于研究解剖學和生理學,還可以分析植物成分,如纖維。

     

    圖1:常春藤葉子的掃描電鏡圖

     

    掃描電鏡和植物解剖學

     

    使用掃描電鏡(SEM)對解剖學進行研究,其中使用二次電子探頭(SED)成像優勢明顯。閱讀本博客,了解更多有關不同探頭的信息。利用二次電子成像可以有效地觀察植物各種結構,如植物器官,或表面的毛狀體等。

     

    植物樣品是不導電樣品,且一般情況下都含一定的水分,因此往往需要進行復雜的脫水處理,并噴金,這樣在使用掃描電鏡觀察時才能避免樣品充電。另一種方法,除了使用背散射探頭(BSD)成像,還可以在較低的真空模式下觀察。除此之外,另一種常用的技術為激光共聚焦掃描顯微鏡(CLSM)。但是,這種技術經常面臨的問題是,膜染料往往不能輕易滲透組織,因此并不是所有的植物都獲得綠色熒光蛋白(GFP)轉染。

     

    De Craene等人 [1] 有效地證實了如何在植物材料上使用二次電子探頭成像。他們觀察了早期花粉的發育和兩性木瓜器官的分化,并與擬南芥的生長發育過程進行比較。

     

    在Talbot和White [2] 發表的一篇文章中,他們直接使用掃描電鏡的背散射探頭(BSD)對未噴金的植物細胞壁樣品直接觀察。這種方法制樣過程非常簡單,通過調節亮度和對比度,可以使擬南芥的細胞壁能夠更容易地被檢測和分析。

     

    圖2: 飛納電鏡下木材的背散射電子圖像

     

    植物樣品往往都要進行復雜的脫水處理過程——固定、脫水和臨界點干燥,即使這樣,樣品形狀還是會有一定的收縮。對于這個問題,一個潛在的解決方案是使用一個能夠控制溫度的樣品臺,將溫度設置在零下十幾或零下二十幾度,使得含水樣品迅速凝結成固體,然后在背散射模式下直接進行觀察。

     

    SEM在植物科學領域的另一個應用是分析天然纖維,因為纖維材料的市場是非常巨大的。Fang等人 [3] 詳細地解釋了這些纖維是如何從大麻植物中獲得并被廣泛應用的。

     

    大麻纖維用于生產制造繩子、紙張、帆布和衣服等材料長達好幾個世紀。大麻纖維經久耐用,直徑為16 μm到50 μm。zui近,它們甚至被用來提高汽車行業油漆的性能。為了增強纖維的質量,先脫膠處理,然后使用飛納臺式掃描電鏡(Phenom Desktop SEM)進行檢測分析。

     

    我們使用掃描電鏡觀察植物,zui近發現一些有趣的現象,有些樹葉表面呈星形狀,如圖3所示。而且它們的尺寸只有100 µm,肉眼是難以辨別的。

     

    圖3:飛納電鏡下植物星狀葉片組織的SEM圖像

     

    現在,掃描電鏡在植物方面的應用日益廣泛,其主要優點是利用它可以獲得植物組織的立體結構圖像,較光學顯微鏡分辨率更高,放大范圍更廣。

     

    參考文獻

     

    [1] Carpeloidy in flower evolution and diversification: a comparative study in Carica papaya and Arabidopsis thaliana, De Craene et al., Annals of Botany 107:1453-1463 (2011)

    [2] Cell surface and cell outline imaging in plant tissues using the backscattered electron detector in a variable pressure scanning electron microscope. Talbot and White, Plant Methods (2013), 9:40

    [3] An Efficient Method of Bio-Chemical Combined Treatment for Obtaining High-Quality Hemp Fiber. Fang et al. Bioresources (2017)et al. BioResources (2017)

     

    傳真:

    郵箱:info@phenom-china.com

    地址:上海市閔行區虹橋鎮申濱路 88 號上海虹橋麗寶廣場 T5,705 室

    版權所有 © 2018 復納科學儀器(上海)有限公司   備案號:滬ICP備12015467號-2  管理登陸  技術支持:化工儀器網  GoogleSitemap

    久久精品亚洲综合专区| 国产成人精品免费视频大全| 久久99精品免费一区二区| 久久精品国产亚洲AV蜜臀色欲| 国产中的精品一区的| 亚洲AV无码国产精品色午友在线| 国产成品精品午夜视频| 久久精品国产一区二区三 | 日韩精品中文字幕在线观看| 99久久亚洲综合精品成人网| 日韩深夜福利视频| 91人前露出精品国产| 亚洲AV成人精品日韩一区18p| 香蕉视频国产精品| 国产亚洲精品AA片在线观看不加载| 四虎成人精品一区二区免费网站| 久久国产精品成人免费| 日韩动漫av在线播放一区| 久久久国产精品无码一区二区三区 | 亚洲国产精品日韩在线| 亚洲国产精品成人精品软件| 国产AV无码专区亚洲精品| 久久九九久精品国产免费直播| 国产精品毛片大码女人| 国产一精品一AV一免费| 又紧又大又爽精品一区二区| 国产精品1000夫妇激情啪发布 | 久久精品国产久精国产| 国产亚洲精品久久久久秋霞| 又紧又大又爽精品一区二区| 精品免费久久久久久成人影院| 99热精品久久只有精品30| 国产精品三级国产电影| 日韩在线天堂免费观看| 亚洲AV日韩AV永久无码免下载| 亚洲精品国产日韩| 亚洲av产在线精品亚洲第一站| 99精品国产高清自在线看超| 亚洲欧洲国产精品你懂的| 国产成人精品一区二三区在线观看 | 久久精品国产亚洲网站|