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显微镜下如何判断是盐晶还是蛋白晶体?

free269 2016-01-27 07:55:20 889  浏览
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参与评论

全部评论(2条)

  • 詹小妞xl 2016-01-28 00:00:00
    盐晶是规则多面体

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  • 鹊下乒北佳F 2018-03-17 15:54:07
      1、在已知蛋白质晶体、盐晶或沉淀剂晶体形貌、颜色情况下,可用普通光学或偏光显微镜直接观察鉴别。有经验的晶体学家可以从形貌来判断对应晶体的对称性,并据此判断它是盐晶体还是蛋白质晶体。   2、在未知情况下可采用如下方法:   ①脱水法:用晶体环固定晶体,较长时间暴露在空气中,蛋白质晶体由于脱水而损毁,盐晶则不发生变化;   ②密度法:捞出晶体,轻放在结晶液滴上,蛋白质晶体能短时间浮于表面,而盐晶快速下沉;   ③硬度法:在低倍光学显微镜下,在结晶液中用针尖触碰晶体,蛋白质晶体偏软,容易碎成粉状,而盐晶偏硬,容易碎裂成块;   ④溶解法:用湿滤纸触碰晶体,蛋白质晶体很快溶解,而盐晶需较长时间才能溶解;   ⑤灼烧法:捞出晶体放在盖玻片上,火焰灼烧盖玻片底部,显微镜下观察蛋白质晶体会由半透明状变成纯黑色粉末,也有毛发特有的烧焦味;   ⑥SDS-PAGE法:捞出晶体,在沉淀剂中轻蘸洗涤,经电泳后判断是否有目标染色条带;⑦对照法:参照盐的溶解度和扩散平衡时结晶液中的盐浓度,判断能否长出盐晶,也可单独培养盐晶,根据形貌作对照鉴别等;   ⑧偏光法:蛋白质晶体和盐晶都有较强的偏光性,利用此性质能区别晶体和其他非晶态物质(如玻璃壁上和结晶液内的小气泡、无定形沉淀等),效果显著;   ⑨衍射法:即X线单晶衍射法,获得衍射图谱,解析结构,进而判定是否是蛋白质晶体。

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体视显微镜下观察是否是晶体

体视显微镜下观察是否是晶体

体视显微镜作为一种高分辨率、三维观察的显微仪器,广泛应用于材料科学、生命科学等领域。在许多实验中,研究者需要判断样本是否为晶体结构。晶体的特征性规律性排列为其在显微镜下的识别提供了独特的视觉标志。本文将详细探讨如何使用体视显微镜观察样本并鉴定其是否为晶体,以及相关的技术细节和观察要点。

体视显微镜的基本原理与应用

体视显微镜,通常也被称为立体显微镜,具有较强的深度感和立体视觉效果。其工作原理通过两台光学路径并行的物镜系统,利用不同角度的视线从而呈现物体的三维结构。这使得观察者能够获得清晰的物体表面细节及其微观形态。相比其他类型的显微镜,体视显微镜提供的视野更广且放大倍数适中,非常适合于观察大尺寸样本或三维结构。

晶体的特征与识别

晶体是一种由规则排列的原子、分子或离子构成的固体物质,其内部分子或原子排列有一定的对称性和规律性。这些规律性往往决定了晶体的形态特征,包括平面、棱角和对称性等。在体视显微镜下,晶体通常展现出清晰的边缘,表面平滑,并且具有一定的反射性和光泽。晶体的边界通常非常锐利,且常常与非晶体物质形成明显的对比。

如何在体视显微镜下观察晶体

在使用体视显微镜进行晶体观察时,需要注意几个关键因素。调整适当的放大倍数,确保观察到足够的细节。体视显微镜一般提供10倍到100倍的放大倍率,这对于大部分晶体样本来说是合适的。光源的选择也至关重要。高质量的照明能够帮助观察者更清楚地看到晶体的反射和表面特征。透射光源和反射光源常常需要根据晶体的光学特性来切换,以达到佳观察效果。

体视显微镜观察晶体的技巧

在体视显微镜下观察晶体时,观察者应保持样本的稳定,避免震动影响观察结果。晶体样本通常需要精确的定位,尤其是在识别晶体面时。调节镜头的聚焦,并慢慢调整至佳视野,有助于清晰地识别晶体的面向及其排列结构。使用较高的分辨率和对比度设置,能够更好地揭示晶体的独特光泽和折射现象,从而增强对晶体形态的判断。

结论

通过体视显微镜观察晶体不仅可以帮助研究人员深入了解材料的微观结构,还能为晶体学研究提供关键的视觉证据。掌握体视显微镜的操作技巧,并结合适当的光学参数调整,对于晶体的识别与分析至关重要。了解晶体的结构特征,合理利用体视显微镜的优势,是材料科学、化学、药学等多个领域研究的基础。

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此次,广东用户需要一台显微镜看头孢系晶体,以用于药物合成,工程师推荐了金相显微镜MJ31,显微镜MJ31是一种多用途工业检验用光学仪器,配置长工作距离平常消色差物镜、大视野目镜与偏光观察装置,金相显微镜MJ31下的头孢晶体成像清晰。

金相显微镜MJ31采用LED落射照明装置,内置推拉切换的偏光观察装置,起偏器可360°旋转实现正交偏光。 MJ31上下光源均采用LED照明,功耗低发热小,亮度可随意调节而不会出现发黄的问题,并且寿命可达上万小时。

金相显微镜MJ31三目镜筒可自由切换目视观察与显微拍照,拍照时可100%通光,适合正交偏光状态下晶体等显微图像拍摄和测量,可直接在电脑上成像保存与分析。

金相显微镜MJ31可用于半导体硅晶片、LCD基板、电路板、固体粉末及其它各种透明或不透明工业试样的检验,是生物学、金属学、矿物学、电子工程学等研究的理想仪器.

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