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電子顯微鏡的誕生

          世紀科信電子顯微鏡產(chǎn)品專欄: http://swedenpay.com/spm_100_0.shtml

          人類花費了漫長的時間才踏進微觀世界。300多年前,荷蘭人列文虎克成功制造出世界上第一架光學顯微鏡,令人類得以窺探肉眼所不能看見的奇異世界。然而,光學顯微鏡利用可見光視物,這大大限制了分辨率:光學顯微鏡的極限也只不過是細胞水平。人類對微觀世界的探索難道就只能停留在細胞水平嗎?

這個看似絕對的命題在上世紀初被法國著名的理論物理家德布羅意(De Broglie)打破了。一戰(zhàn)期間,德布羅意在埃菲爾鐵塔的軍用無線電報站服役。他是個科學愛好者,退伍后開始攻讀物理博士學位。在他哥哥莫里斯·德布羅意的帶領下,他開始深入思考波粒二象性的問題。

波粒二象性的意思是,某種物質同時具備波和粒子的特性。這個概念最早由愛因斯坦于1905年提出,人們開始意識到原來光子同時具有波和電子的雙重性質。德布羅意的研究工作拓展了波粒二象性的適用范圍:19239月到10月期間,他連續(xù)在《法國科學院通報》上發(fā)表了三篇文章,提出任何一種接近光速運動的粒子都具有波粒二象性。

這個發(fā)現(xiàn)和電子顯微鏡有什么關系呢?1926-1927年,電子衍射現(xiàn)象驗證了電子的波動性,人們發(fā)現(xiàn)電子波長比X光還要短,從而聯(lián)想到可用電子射線代替可見光照明樣品來制作電子顯微鏡,以克服光波長在分辨率上的局限性。簡單地說,原本人們用光子來視物,現(xiàn)在,人們能夠用分辨率更高的電子來視物了!

1926年,德國物理學家布施(Busch)發(fā)現(xiàn),用一個旋轉對稱、不均勻的磁場可以作為一個“透鏡”,將電子束聚集起來。這個原理類似于玻璃透鏡將光束聚集起來。這個發(fā)現(xiàn)為電子顯微鏡的問世奠定了理論基礎,許多天才學者馬不停蹄地開始了試驗。

7年后的1933年,德國物理學家厄恩斯特·魯斯卡(Ernst Ruska)等人首次發(fā)表了關于電子顯微鏡的實驗和理論研究,并制作出了世界上第一臺電子顯微鏡(或者更精確一點,透射電子顯微鏡)。為了獲得較大的放大能力,人們又研究制造了短焦距的磁場透鏡,它除了會聚透鏡外,再利用兩個透鏡作連續(xù)兩次的造像。這種顯微鏡能在光學顯微鏡的基礎上再放大一百倍,原先視野中模模糊糊的東西在人類眼中變得分明起來。魯斯卡因為透射電子顯微鏡的發(fā)明而獲得了1986年的諾貝爾獎。

 

魯斯卡1933年制作的電子顯微鏡(網(wǎng)絡圖)

目前的透射電子顯微鏡在具體結構上已經(jīng)有了很大改進。經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展,它已經(jīng)被廣泛應用到自然科學的許多學科中,并且極大推動了這些學科的發(fā)展。在七十年代,透射電子顯微鏡終于實現(xiàn)了人們直接觀察原子的長期愿望,真正成了“科學之眼”。

透射電子顯微鏡的原理和光學顯微鏡幾乎一樣,電子“透射”穿過樣品,便可以呈現(xiàn)出不同深淺明暗的圖像??偠灾干潆娮语@微鏡看到的,是一個“透視”的畫面,它會將三維的結構壓縮成二維的黑白圖像。請記住,電鏡下的所有圖像都是黑白的,因為它們都是電子信息經(jīng)過電腦處理之后得到的畫面,并非真實的可見光照片。

 

透射電子顯微鏡拍攝到的線粒體(網(wǎng)絡圖)

透射電子顯微鏡發(fā)展得很成熟,但最大的問題是它不能獲取立體的信息,有什么解決辦法呢?早在1935年,就有人想到了另一種電子顯微鏡的模式:用電子束擊打樣品,然后收集反射回來的電子信號,就可以得到樣品表面的信息。1938年,德國物理學家梵亞?。?span lang="EN-US">Van Ardenne)在透射電子顯微鏡的急促上加了一個掃描用的線圈,做出了世界上第一臺掃描電子顯微鏡。它能夠直接觀察厚的樣品,但由于圖像分析的難度加大,所以發(fā)展并沒有透射電子顯微鏡那么快。直到1955年,掃描電鏡的研究采取的較為顯著的突破,成像質量得到了明顯提高,又過了十年,劍橋科技器械公司才制造出了第一臺商業(yè)化的掃描電鏡。

費了那么大力氣研究出來的掃描電鏡有什么好處呢?首先,它的景深大、圖像極富立體感;同時,它的樣品制備過程非常簡單,不像透射電鏡那樣需要進行超薄切片(切片如果不夠薄,透射電子顯微鏡就沒有用武之地了),有時候甚至不需要任何處理就可以直接觀察;樣品可以在樣品室里不斷移動、旋轉,因此可以從多角度對樣品進行分析,甚至有人可以一邊觀察一邊做顯微解剖……唯一的弱點在于它的圖像同樣也是黑白的。

 

 

掃描電子顯微鏡拍攝到的花粉顆粒(網(wǎng)絡圖)

 

如果說,光學顯微鏡是人類對微觀世界的認識有了第一次飛躍,那么可以說,電子顯微鏡讓人類對微觀世界的認識有了第二次飛躍。的確,光學顯微鏡使人類看到了肉眼看不到的細菌和細胞,揭開了許多生物界的“謎”,但是因為光學顯微鏡的分辨率受光波波長的限制,使更多的“謎”仍無法解開。而電子顯微鏡是以電子束作為光源的,電子束的波長比可見光的波長短得多,使電子顯微鏡的分辨率大幅度提高。從此,人類用電子顯微鏡揭示了細菌、噬菌體、類病毒、DNA和蛋白質大分子等,甚至獲取了“原子核和電子云”的原子像。

 

透射電子顯微鏡拍攝到的病毒顆粒(網(wǎng)絡圖)

 

電子顯微鏡的誕生和應用改變了二十世紀的進程?,F(xiàn)在,在各種學科里,電鏡都得到了廣泛的應用。

原鏈接:http://news.xinhuanet.com/science/2015-11/16/c_134820279.htm

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