内容简介
《电子显微技术与应用》结合科学前沿的发展动态,对当今的电镜技术进行了归纳和总结,介绍了编者们在电镜技术研究中的创新技术、专利技术和标准技术等成果。
《电子显微技术与应用》与其它电镜书籍的区别在于侧重显微新技术在资源再生利用和生物环境保护方面的应用。
《电子显微技术与应用》既可供从事电镜工作的专业人员和有关人员参考,也可满足于农林、化工、医学等高等院校本科生和研究生的学习需要。
内页插图
目录
第一章 绪论
第一节 纳米科技
第二节 光学透镜成像原理
第三节 电子显微镜的产生和发展
第四节 电子显微镜的种类与特点
第五节 电子显微技术的应用与拓展
第二章 电镜的基本概念
第一节 计量单位
第二节 分辨率
第三节 放大倍数
第四节 电镜的照明源
第五节 电子透镜
第六节 像差
第七节 电磁透镜的场深和焦深
第八节 电子束和样品的相互作用
第三章 透射式电子显微镜
第一节 概述
第二节 电子光学系统
第三节 真空系统
第四节 电气控制系统
第五节 透射电镜的成像机理
第四章 扫描电子显微镜
第一节 概述
第二节 扫描电镜的结构和原理
第三节 扫描电镜的成像机理
第四节 环境扫描电子显微镜及其应用
第五章 扫描透射电镜
第一节 概述
第二节 扫描透射电镜的结构和原理
第三节 扫描透射电镜的优点
第四节 扫描透射电镜的缺点
第六章 扫描隧道显微镜
第一节 扫描隧道显微镜的工作原理
第二节 扫描隧道显微镜的基本结构
第三节 扫描隧道显微镜的应用优势
第七章 X射线显微分析
第一节 X-射线显微分析的原理
第二节 X-射线显微分析仪
第三节 X-射线显微分析方式及应用
第四节 EMlEDS在生物材料上的应用
第八章 电镜的维护、修理和升级改造
第一节 镜筒的维护
第二节 真空系统的维护
第三节 电子线路及电源检查
第四节 电镜的升级改造技术
第九章 电镜技术的相关专利与标准技术
第一节 电镜技术的相关专利
第二节 电镜标准技术
第十章 开展电镜技术工作的要求
第一节 电镜的选择
第二节 电镜的主要辅助设备
第三节 电镜的可选配件
第四节 电镜室的环境要求
第五节 电镜工作者的必备条件
第六节 电镜实验室的管理
第十一章 透射电镜样品制备技术
第一节 超薄切片技术
第二节 负染色技术
第三节 金属投影技术
第四节 复型技术
第十二章 扫描电镜样品的制备技术
第一节 扫描电镜样品的标准和类别
第二节 扫描电镜生物样品的制备程序
第三节 组织导电技术
第四节 样品的割断技术
第十三章 微波辐射快速制样技术
第一节 微波辐射快速制样技术的基本原理
第二节 微波辐射在生物样品上的应用
第十四章 生物电镜样品的制备新技术
第一节 木材超薄切片制备技术
第二节 石化花粉的超薄切片制备技术
第三节 风化木材的聚乙二醇包埋技术
第四节 纤维横断面扫描电镜样品的制备技术
第五节 木材立方体的制样技术
第六节 生物活性纤维素的扫描电镜样品制备技术
第七节 天然色素的扫描电镜样品制备技术
第八节 胸腺细胞电镜样品的快速制备技术
第九节 叶绿素扫描电镜样品制备技术
第十节 纸张横断面的扫描电镜样品制备技术
第十一节 细菌侵染植物体的扫描电镜制样技术
第十二节 柳树叶能谱样品的制备技术
第十五章 冷冻制样技术
第一节 冷冻原理和方法
第二节 冷冻超薄切片
第三节 冷冻断裂技术
第四节 安全注意事项
第十六章 电镜细胞化学技术
第一节 电镜酶细胞化学技术
第二节 电镜酶细胞化学的常规操作
第三节 简介冷冻电镜细胞化学技术
第四节 其他生化物质的细胞化学技术
第十七章 电镜免疫细胞化学技术
第一节 免疫学的基本原理
第二节 免疫电镜技术的基本程序
第三节 免疫电镜技术的应用
第十八章 电镜放射自显影技术
第一节 放射自显影技术的基本原理
第二节 电镜放射自显影技术的样品制备
第三节 电镜放射自显影的图像分析
第四节 放射性的防护
第十九章 电镜技术在生物大分子研究上的应用
第一节 电镜生物大分子技术研究概况
第二节 蛋白质电镜技术
第三节 核酸电镜技术
第二十章 细胞的超微结构与功能
第一节 细胞
第二节 细胞的超微结构
第三节 细胞内含物
第二十一章 电镜观察中的注意事项
第一节 观察内容的初步判断
第二节 放大倍数的正确使用
第三节 突出重点,关注全局
第四节 细胞生长变化和病理变异的形态区别
第五节 人工损伤和假象识别
第二十二章 电镜胶片摄影技术
第一节 电镜的摄影技术
第二节 底片和相纸的选择
第三节 底片的冲洗
第四节 底片的减薄、加厚和清洁
第五节 电镜照片的洗印与放大
第六节 翻拍技术与幻灯片的制作
附录1 常用试剂的配制
附录2 电镜常用的危险性试剂
附录3 英汉名词对照
附录4 电子显微图像
参考文献
前言/序言
经济的迅速发展,在提高人们生活质量的同时,也加大了物质资源的损耗和浪费。而电子显微技术的不断提高,可以帮助科学工作者充分利用以小为贵的材料、研究资源再生利用技术、探讨保护生存环境机制,避免日趋严重的损毁和环境污染。随着互联网时代的到来,以显微技术为支撑的纳米科技需要以几何级的速度发展,才能适应当今大数据、云计算、4G传输技术、4D打印等技术的快速进步,这也使电子显微技术的应用和发展显得更加重要。
自1981年扫描隧道显微镜发明后,就诞生了以0.1到100nm长度为研究范围的纳米科技(超微粒子技术),其高分辨率又拓展了纳米技术的广泛应用。纳米科技是近年来出现的一门高新技术,涉及到现代科技的各个领域,既能为人类提供舒适而安全的条件,又能减少人类资源的损耗和各种污染,非常有利于地球环境的保护。以至有关成果一直受到科学界和市场的普遍关注。近年来,纳米技术已经随着高科技设备一起飘上了白云,飞人了太空,走进了海底。如今它已经被广泛应用于IT、电子、机械、医学、化工、林业等1领域,并在碳纳米管、生物芯片、纳米计算机等研究方面取得了显著成绩。2012年美国探讨通过人体、网络和芯片结合,用意识控制飞行器的试验取得了成功,并在医学方面也取得了较大的进展,匹兹堡大学教授将芯片植入瘫痪了15年的老年妇女脑中,首次成功唤醒了其意识;2013年欧洲投入13亿欧元研究脑科学,绘制脑活动的全息图,通过类似人脑的计算机和纳米技术等学科的结合,适应高端科学的发展需要,目前德国已经在意识控制无人机飞行方面取得了突破性的进展。
电子显微技术是以许多现代先进学科为基础的前沿科学,其内容复杂,涉及面广,技术难度大。由于其研究的内容是看不见、摸不着的物质,科技含量很高,使许多人对此不了解,把最简单的测试方法误以为是电镜技术,甚至把电镜当作一般的光学设备而不知道如何去开发应用功能,以至严重影响了电镜技术的应用,阻碍了超微结构的深入研究。经几代电镜工作者的努力,当今的电子显微技术已经得到了初步完善,但在电镜的功能开发方面还缺乏成熟的经验。为此,我们必须在现有的电子显微技术基础上不断提高,才能在满足国民经济发展需要的同时,保护好我们的生存环境。
我校于1981年引进了电镜,82年开设《电镜技术》的课程,深受广大本科生、硕士生和博士生的欢迎,同时也大大地提高了我校木材鉴别、植物分类、纸浆改性、高分子材料等方面的研究水平。到目前为止,据不完全统计,我校的教师、科研人员和本室工作者在国内外单独或协作发表了应用电镜技术的学术论文1000多篇,出版《生物电镜技术》和《实用电镜技术》专著两部;编写教材《林业电镜技术》、《扫描电镜的使用与维护》、《透射电镜的调试与使用》、《林业电镜实验指导教程》、《电镜论文选编》五部。并于1988年获得国家教委先进实验室奖、1989年获林业部科技进步二等奖。1998年获全国扫描电镜优秀照片二等奖;2001年和2002年分别获得西部资源开发和华东地区优秀论文一、二、三等奖;2003年获江苏省大型仪器协作共用先进奖等;2006年首次在国内获得中央与地方共建项目《显微技术开放实验室》资助。
多年来,经电镜室全体工作者的努力(包括出国和调离人员)和校内外有关专家的密切配合,我室在显微技术和超微结构研究方面都得了比较显著的成绩。在校内外有关专家的配合下,纸浆、天然色素和乳胶的超微结构研究水平已进入了国际先进行列,得到了国内外有关专家的一致好评。
为了满足深入开展超微结构研究和教学的需要,本书结合科学前沿的发展动态,对当今的电镜技术进行了归纳和总结,介绍了我们在电镜技术研究中的创新技术、专利技术和标准技术等成果。希望能在同行和有关专家的指导和帮助下,共同将电镜技术推上一个新的台阶。
本书与其它电镜书籍的区别在于侧重显微新技术在资源再生利用和生物环境保护方面的应用。它既可供从事电镜工作的专业人员和有关人员参考,也可满足于农林、化工、医学等高等院校本科生和研究生的学习需要。由于水平有限,此教材难免存在疏漏之处,敬请同行及广大读者批评指正。
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