표본을 급속히 동결시키며 고 진공(high vacuum)상태의 환경을 만들면 표면장력이 발생하지 않으며 건조되는 방법이다. 원자현미경(AFM, Electron Microscope) 3. 광학현미경(LM, Atomic Force Microscope) *주사전자현미경* 1. SEM의 영상응용 11. . 온도는 보통 -60℃에서 동결건조를 시행하면 안전하다.주사전자현미경(SEM)의 활용 및 미래 ** 동결건조법 ** -소개 전자현미경에서 표본 건조에 동결건조방법은 오래 전부터 널리 사용되는 건조법으로 표본의 수축이 적고 화학적 탈수과정에서 발생할 수 있는 세포내의 성분이 추출되는 것을 최소화할 수 있는 장점이 있다. SEM의 기본적 구조 및 기능 8. -원리 일반적으로 생체표본을 탈수하는 과정에서 최종단계로 액체 상태에서 기화되는 과정이 있는데 액체는 기화하는 과정에서 표면장력이 발생하여 관찰하려는 표면(surface)이 심하게 변화하게 된다. 이때 고체 상태에서 기화하는 상태의 환경을 만들면 표면장력이 없어지는 현상을 이용한 것이 동결건조법이다 ......
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주사전자현미경
주사전자현미경에 대한 글입니다. 주사전자현미경(SEM)
*현미경의 종류*
1. 광학현미경(LM, Light Microscope)
2. 전자현미경(EM, Electron Microscope)
3. 원자현미경(AFM, Atomic Force Microscope)
*주사전자현미경*
1. 현미경의 조직검사
2. 시료의 준비
3. 주사전자현미경(Scanning Electron Microscope)
4. 주사전자현미경의 개요
5. 주사전자현미경의 역사
6.주사전자현미경의 원리
7. SEM의 기본적 구조 및 기능
8. 주사전자현미경(SEM)의 작동원리
9. 신호의 종류 및 특성
10. SEM의 영상응용
11.주사전자현미경(SEM)의 활용 및 미래
** 동결건조법 **
-소개
전자현미경에서 표본 건조에 동결건조방법은 오래 전부터 널리 사용되는 건조법으로 표본의 수축이 적고 화학적 탈수과정에서 발생할 수 있는 세포내의 성분이 추출되는 것을 최소화할 수 있는 장점이 있다. 또한 엑스선에 의한 세포내의 미소원소(elements)를 검출(energy dispersive x-ray spectrum, EDS)하는 과정에서는 필수적이다.
-원리
일반적으로 생체표본을 탈수하는 과정에서 최종단계로 액체 상태에서 기화되는 과정이 있는데 액체는 기화하는 과정에서 표면장력이 발생하여 관찰하려는 표면(surface)이 심하게 변화하게 된다. 이때 고체 상태에서 기화하는 상태의 환경을 만들면 표면장력이 없어지는 현상을 이용한 것이 동결건조법이다. 즉, 표본을 급속히 동결시키며 고 진공(high vacuum)상태의 환경을 만들면 표면장력이 발생하지 않으며 건조되는 방법이다. 일반적으로 생물표본은 -130 ℃ 이상에서는 얼음 결정이 커지는 문제점이 있으나 이때의 진공은 7.6X10-9 Torr 가 되어야한다. 그러나 이러한 고 진공을 만들기는 어려움이 많다. 이때 -60℃~-70 ℃ 정도이면 어느 정도 가능하다. 그러나 -20 ℃~-30 ℃ 에서는 형태학적 변화가 발생한다. 온도는 보통 -60℃에서 동결건조를 시행하면 안전하다.
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