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透射电镜

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低温透射电镜的特点及应用

更新时间:2025-10-23 11:21:08 类型:教程说明 阅读量:4570
导读:低温透射电镜技术是在低温下将液相样品中的水或其它溶剂快速冷冻固定后,在低温环境下使用透射电镜进行观察的技术。低温透射电镜实验要求样品在制样、传输和观察整个过程中都保持在低温状态。

  低温透射电镜技术是在低温下将液相样品中的水或其它溶剂快速冷冻固定后,在低温环境下使用透射电镜进行观察的技术。低温透射电镜实验要求样品在制样、传输和观察整个过程中都保持在低温状态。

低温透射电镜的特点

  相对于常温透射电镜,低温透射电镜的优势有:①快速冷冻制样技术将样品固定在玻璃态的冰层中,避免了水或溶剂结晶对样品结构的破坏,能够保持液相中有机分子自组装体和化学反应中间体的微观结构,避免了样品干燥引起的结构变化;②高分子及化学反应体系常常具有非平衡态结构,快速冷冻制样技术能够保持住非平衡态结构,进而得以观察;③低温条件能够尽可能保持有机和高分子等软物质材料的微观结构,显著减少电子束对样品的损伤。

透射电镜.jpg

低温透射电镜组成及操作流程

  1、冷冻制样

  冷冻制样的关键是要在载网上得到厚度合适的玻璃态的冰层。冷冻环境下,样品中溶剂(水)的粘性会显著提高,在极高的粘性下,所有样品组分包括水都被完全固定,不能移动。但是,当水分子结晶形成冰晶,就会破坏样品的结构,因此,要阻止冰晶形成,使得水成为玻璃态,或者称之为非结晶态冰(无定形冰)。

  水结晶的条件包括:①温度必须低于熔点(常压下水容易形成过冷水,从231K开始结晶);②具有晶核;③有足够的能量,高于重结晶温度(常压下,纯水的重结晶温度约为136K,低于这一温度,水分子没有足够的能量进行分子重排,从而无法结晶);④有足够的时间分子重排。纯水在231K~136K的温度范围内经过一定的时间可以结晶形成冰晶,所以要得到玻璃态的冰,就需要降温时迅速通过这一温度范围,即要求快的冷冻速率和尽可能窄的结晶温度范围。

  对于一定的样品而言,水的热扩散率和样品厚度决定了样品的冷冻速率。在常压情况下,只有当冷冻速率大于5×10^5K/s,才有足够的时间提取热量防止冰晶产生。同时,水的热扩散率很差,对于较长距离,热量无法有效释放。例如,对于600μm厚的含水样品,即使其表面冷冻速率达到理论临界冷冻速率(>5×10^5K/s),在距离样品表面150μm处,冷冻速率也会降到低于1000K/s。因此,在常压下,很难形成较厚的玻璃态的冰层。20世纪70年代,Moor引入了高压冷冻固定法。增加压力到一定程度可显著降低水分子的成核温度,缩短水的结晶温度区间,从而增加了冷冻固定样品的厚度。

  在常压下,100nm厚水膜可以被有效玻璃化冷冻,满足此条件的低温透射电镜样品可以选择投入式快速冷冻制样法。高压条件下,可以有效固定200μm以下的厚水膜,适合此条件的样品可以选择高压冷冻技术制样法。

  ①投入式快速冷冻制样

  投入式快速冷冻制样是液相样品进行冷冻固定的基本方法,是将样品快速插入到液态乙烷中(90K,以液氮冷冻),使样品中的水/其他溶剂快速冷冻(冷冻速度可达10000K/s)固定于低温透射电镜载网上,此过程中水和其它溶剂不结晶成为玻璃态,能够Zda限度的保持样品的结构。这种制样方法要求样品大小、厚度、粘度等不能太大,否则可能会出现样品脱落,电子束无法穿透样品,不能通过自动吸附过程得到厚度合适的样品薄膜等情况。

  在投入式快速冷冻技术中,采用将载网以自由落体的形式快速投入到冷冻剂中的方式,是因为成功的冷冻固定取决于冷冻过程是否能够迅速通过水结晶的温度范围,要求冷冻速度太快以至于水来不及结晶。冷冻剂选择的是在液氮“水浴”环境中的液化乙烷。乙烷的比热比氮气的比热更大,冷冻速度更快;乙烷的沸点比氮气高,在液氮“水浴”环境中可以液化,得到一个更加稳定且快速的冷冻环境。

  具体操作步骤为:将载网置于一个温度/湿度可控的环境仓中,温度可在279K-335K之间调节,湿度可在大气湿度到99%调节。在低温透射电镜载网上滴加样品悬液后,通过滤纸自动吸附过程吸走一些样品留下适量样品形成电子束能够穿透的薄膜,然后载网被快速投入液态乙烷中进行冷冻。在投入冷冻完成后,将载网快速转移到样品盒并保存在液氮中,用于后续观察。

  ②高压冷冻制样

  在常压下,技术改进并不能帮助玻璃化冷冻更厚的样品。而高压条件下,降低了水的结晶温度范围和临界降温速率,使得到的有效玻璃化厚度更大。因此要制备尺寸较大、粘度较高的样品,需要通过加压来实现。

  高压冷冻方法是目前唯yi能够将玻璃化的厚达200μm的冷冻固定方法。由于高压冷冻的样品较厚,无法直接进行透射电镜观察,因此在冷冻固定后,需要使用冷冻超薄切片机在冷冻状态下超薄切片,制得适合透射电镜观察的样品方可进行低温透射电镜观察。高压冷冻固定技术由于样品冷冻固定的时间必须要足够快(小于50毫秒),所以局限是对样品的大小有限制。

透射电镜.jpg

  2、冷冻传输

  将制得的冷冻透射样品,在液氮中转移至低温样品装载装置,置于冷冻样品杆上,样品固定好之后,快速的将样品杆拔出转移到低温透射电镜中。在样品转移和观察中保持在低温环境(通常低于100K)。

  冷冻传输系统保证了样品从装入样品杆到进入低温透射电镜的整个过程中都处于一个低温并且相对洁净的环境中,避免样品在转移过程中因为温度的改变被破坏或者因为暴露在大气中被污染。

低温透射电镜的应用

  胶束体系对于浓度、pH、添加剂种类等液相环境条件的变化非常敏感,如果是干燥状态其结构与有液相完全不同,因此必须用低温透射电镜表征其结构。通常情况下,胶束有球状、囊泡状、棒状、层状、六角束状、洋葱状、蠕虫状等多种形状,应用低温透射电镜技术,囊泡、胶束的结构可以被原位的真实呈现出来,可清晰地观察到囊泡的完整性、分布、大小、融合等情况,而在普通电镜条件下,干燥后的囊泡的形状、结构很容易发生变化。

  同样,低温透射电镜也能够有效保持聚合物在液相的形态,可清晰地观察到聚合物的形态及聚集状态。目前,低温透射电镜在生物大分子的成像尤其是蛋白结构的解析方面已经取得了诸多突破的成果,相信在化学分子材料领域也会展现很好的应用前景。


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