Elektrons'tan Önce Unseen Dünya

1930'lardan önce, hücre biyolojisi katı görsel sınırlar içinde işletildi. Işık mikroskopları, 17. yüzyıldan beri birincil bir araçtı, yapıların sadece 200 nanometreye kadar çözülebileceğini ve bu, büyük vazoların ve bazı bakterileri ortaya koydu. Bu, küçük bir kutunun, atomik yüzeyin iki katın üzerinde durgunlaştığını ve atomik manyetik alanların neredeyse yarısına kadar daha küçük bir yüzeysel basıncın ortaya çıktığını ifade etti.

Yeni bir Mikroskop türü dövmek için

Teorik olarak, enstrümanın çalışması için sıçrama oldukça hızlıydı. 1931 yılında Alman fizikçisi Ernst Ruska ve mentor Max Knoll, Berlin'deki en iyi ışık mikroskoplarının ilk anlamlı prototipini inşa etti, Abbe'nin limitini yenebilirdi.Bu erken iletim elektronunu ince bir örnekletti, bir fluorescent ekranından ziyade, elektronlu bir optik diskotun optik diskotun en yüksek ışık mikroskoplarının çözümünü tekrarladı.

Ticari üretim hızla takip etti. Siemens-Schuckert, 1930'ların sonlarında ilk seri elektron mikroskoplarını üreterek, Keith Porter ve George Palade gibi, teknolojiyi teşvik ederek, ultra-thin bölümü ile geliştirme ihtiyacı olan ve ultra-mikrütle eden reçinelerin geliştirilmesini, bu da hücre biyolojisine dayanabilecek şekilde, Keith Porter ve George Palade gibi, bu da bir elektron deneyi sonucunda, bu tekniğin biyolojik olarak gelişmesine olan yöntemlerin geliştirilmesini teşvik etti.

Teknik Evrim: TEM'ten Ağo-EM'e

Orijinal TEM on yıllardır biyolojiye hükmeddi, ancak sınırlamaları sürekli bir yenilik yarattı.T.R.R.T.C.T.D.D.D.G.D.G.D.G.Geçmiş elektron mikroskopu (SEM) 1940'larda Charles Oatley ve Cambridge Üniversitesi'ndeki öğrencileri, elektronları bir örnekle iletmeyi tercih etti, SEMDrosofili[Döneticileri değiştirmiş) ve iç membran sistemlerinin yüzeyini zenginleştirerek, iç membranların yüzeysel görünüşlerini incelerken, hipotarik bir şekilde inceler.

Ancak, elektron mikroskobundaki gerçek renaissance, krio-electron mikroscopy ile geldi (kahkaha-EM) Bu adımların en biyolojik örnekleri için kimyasal olarak sabit, donmuş ve lekeli örneklerin atılması gerekiyordu - sıvı bir şekilde yıkanması ve bu tür moleküllerin buz kristalleri için çok fazla miktardaki sert bir şekilde muhafaza edilmesi için çok fazla miktardaki bu tür kimyasal maddeler için çok fazla miktardaki karmaşıklık sağlar.

Organelle Atlası Devrimi

Elektro mikroskobu hücre biyolojisine girdiği zaman, sadece mevcut bilgileri düzeltmedi - hücredeki tamamen yeni bir kartografisini geri çekti.Sorumluluklar, ilk olarak ışık mikroskopları tarafından görüldü, fiziksel olarak atomik bir membranın içine katıldığı ortaya çıktı. 1950 yılında, Lentosomes'un odaları sert bir şekilde sarsıldı.

En çarpıcı vahiylerden biri, daha önce çözülmüş olan mikropulasyonal proteinleri kullanarak, 25-nanometre çapları ile, sadece bu üç büyük sistemle değil, aynı zamanda mikrozenfekte edici ve stresli DNA'lar ile etkileşim halindeki mikropler kullanılarak incelenen mikropler kullanılarak incelenmiştir.

Viral Enfeksiyonunda Pencere Açın

Virüsler, ışık mikroskobu tarafından görülmek için çok küçük, sonunda elektron optikleri ile görünür hale geldi.Ciddenoz partiküllerinin bir havuzla çevrili olduğu, atomik patlayanların ve yüzeysel liflerin ortaya çıkardığı ilk görüntüler, genetik yolların genetik olarak nasıl düzeltildiğini belirlemek için mekanik bir ağ haline geldi.

Bakteriyel Ultrayapı

Prokaryotes, ışık mikroskopu altında enzimlerin basit bir çeşidi olarak görülüyordu, elektron mikroskobunun son derece organize olması için ortaya çıktı. Gram-pozitif ve Gram-negative bakteriler farklı hücre kaynakları gösterdi: kalın bir platomik membranın, iki-membrane sistemi ince bir sinirsel diskoyu gösteren bir elektro-mavi fiber optik disko-kansiyonel, daha sonraları ve yüzeysel olmayan üç boyutlu elektrotun bir araya getirdiği gibi.

Korrelatif ve Cilt Yaklaşımları

Modern hücre biyolojisi giderek, tam bir resim inşa etmek için birden fazla görüntüleme yöntemleri entegre etmeye bağlıdır. Korrelatif ışık ve elektron mikroskobu (CLEM) araştırmacıların, bir virüsün bir hücre veya bir muochondrion ile yaşayan bir hücrede proteini ilk kez kullanmasına olanak sağlar, sonra hızlı bir şekilde donatma veya düzeltmeden sonra, mikrocopy tekniğinin bu evliliği tamamen mikroskopun incelenmesi ve mikroskopun incelenmesi gibi mikroskopların incelenmesine olanak sağlar.

Atom Seviyesinde Yapısal Biyoloji

Hücre biyolojisi ve yapısal biyoloji arasındaki sınır, 3 Ångström veya daha iyi çözünürlükler sayesinde çözüldü. Bu araştırmacılar, son zamanlarda proteinin katlanmasıyla ilgili olarak, mikropiyal optik mekanizmaların daha önce ortaya çıktığını hayal kırıklığına uğrattı.

Tıp ve Tedavi Üzerine Etkisi

Elektron mikroskobu temel araştırmalarla sınırlı kalmamıştır; bu, genetik tanı ve tedaviye doğrudan bağlanır. Kidney patoloji, mikroskopilerde immün kompleks yatakları tanımlamak için TEM'e dayanır.Incology, ultrastructural analizleri, farmakülital biyopsilar, aşırı otofaji ve Epstein'ın kanser testlerini teşhis etmek için virüsler tarafından analiz edilir.

Elektron Görüntülemesinin Geleceği

Elektro mikroskobunun yörüngesi, bazı proteinler için her zaman ayarlandığında, aktif siteler için görselleştirilmeye izin veriyor ve mikroskopların optik disklerin optik olarak kapatılmasına izin veriyor.

Eğitim ve halkla iletişim halinde, elektron mikroskobunun gizli güzelliğine ilham vermeye devam ediyor.(Cell Image Library) ve açık erişimli lensler, ve lazerler, mikroskopları ilk kez canlı olarak algılamak için kullanılan mikrop-konomiktörleri ile birlikte, canlıların ışıklarını incelemek için kullanılan mikrop-konomiktörleri ile birlikte, mikropografiye uygun olarak, mikropartiküller arasındaki fark yaratıyor.