Microscope électronique à transmission à balayage
La microscopie électronique à balayage (SEM) nous fournit depuis longtemps une topographie 3D haute résolution des surfaces cellulaires et tissulaires. Cependant, les mystères de la vie vont bien au - delà de la surface et la révélation de l'ultrastructure interne des cellules, des bactéries et même des virus est la clé pour comprendre l'activité de la vie, les mécanismes de la maladie. Les miroirs électriques à transmission (TEM) ont toujours été un outil d'observation et d'étude des ultrastructures, mais leur prix élevé et leur manipulation complexe les rendent plus accessibles aux équipes de pointe ou aux grands centres de miroirs électriques.
Alors que la recherche en sciences de la vie exige de plus en plus de détails structurels et de localisation moléculaire à l'intérieur des cellules, les fabricants de MEB ont commencé à combiner la technologie de microscopie électronique à transmission à balayage (Stem) avec la MEB, intégrant avec succès la capacité de « Perspective» dans une plate - forme de microscopie électronique à balayage plus populaire, rendant cet outil d'analyse structurelle interne accessible à un large éventail de chercheurs. Dans les applications des sciences de la vie, SEM - stem construit habilement un pont pratique entre les microscopes optiques (~ 200 nm) et les miroirs électriques à transmission traditionnels (< 0,2 nm). La résolution moderne de Sem - stem par émission de champ peut atteindre moins de 1 nm, ce qui est suffisant pour distinguer clairement la plupart des organites, des virus et des complexes macromoléculaires biologiques.
SEM-STEMAvantages clés pour la recherche biologique
La technologie sem - stem présente des avantages significatifs en termes de commodité, de convivialité pour les échantillons biologiques et de rentabilité combinée par rapport aux miroirs électriques à transmission traditionnels, ce qui en fait un outil d'imagerie haute résolution plus universel pour les laboratoires de biologie.
01. Opération facile
L’un des principaux avantages de Sem - stem réside dans ses processus opérationnels très simplifiés. Les miroirs électriques à balayage modernes ont été optimisés à long terme et sont plus faciles à utiliser (en particulier les miroirs électriques à balayage de table), la plupart des réglages de paramètres sont effectués automatiquement. Cela réduit considérablement le seuil d'utilisation de l'appareil et les chercheurs n'ont pas besoin d'avoir un fond optique électronique profond pour effectuer des images de haute qualité de manière indépendante. En revanche, le fonctionnement des TEM traditionnels reste complexe et nécessite souvent le soutien de techniciens dévoués. De plus, le flux de travail de Sem - stem est plus efficace. De la mise en place de l'échantillon à l'obtention d'images Stem haute définition, l'ensemble du processus ne prend généralement que quelques minutes et prend en charge l'aspiration rapide avec un aperçu en temps réel. Cela le rend particulièrement utile pour le dépistage rapide et le diagnostic initial de grands échantillons, ce qui augmente considérablement l'efficacité de la recherche.
02. Imagerie basse tension
SEM - stem utilise généralement une tension d'accélération plus faible (par exemple 5 - 30 kV), tandis que les Tem traditionnels utilisent souvent des tensions élevées supérieures à 80 kV pour obtenir une résolution et une pénétration élevées. Cette différence est essentielle pour les échantillons biologiques radiosensibles.
La faible tension d'accélération réduit les dommages causés par le faisceau d'électrons aux échantillons biologiques sensibles et préserve mieux la topographie et l'état biologique d'origine de l'échantillon. Dans le même temps, l'imagerie à basse tension améliore le signal de diffusion du matériau élémentaire léger dans l'échantillon, améliorant ainsi naturellement la doublure de l'image. Cela signifie que même pour les échantillons biologiques non colorés ou légèrement colorés, SEM - stem facilite l'obtention d'images bien structurées avec un bon rapport signal sur bruit, ce qui simplifie le processus de préparation des échantillons.
03. Haute performance
Un miroir électrique à balayage équipé de la fonction Stem est beaucoup moins cher qu'un miroir électrique à transmission classique en termes de coûts d'acquisition et de maintenance. Pour la plupart des laboratoires biologiques, dont les problèmes de recherche n'ont pas toujours besoin d'atteindre la résolution des atomes, un sem - stem qui fournit une excellente topographie de surface et suffisamment d'informations sur la structure interne est une option rentable.
PHAROS Stem: des solutions d’imagerie sur mesure pour les sciences de la vie
PHAROS Stem Desktop Field Emission bioélectroscope est une puissante lentille à balayage de table avec des fonctionnalités Stem intégrées conçues pour la recherche en sciences de la vie. Doté d'un canon à électrons Schott à tir de champ, il offre une haute résolution de qualité laboratoire dans un boîtier de bureau compact, apportant des capacités d'imagerie microscopique haute performance directement dans votre environnement de recherche scientifique quotidien.

01. Débarrassez - vous du joug de l'espace
PHAROS Stem dispose d'un design de bureau et d'une taille compacte, ce qui rend l'installation complète avec une seule table d'expérimentation standard. Son système antichoc intégré isole efficacement les interférences environnementales et garantit la stabilité de l'image, même en hauteur ou dans des environnements expérimentaux sensibles aux vibrations.
02. Facile
PHAROS Stem simplifie les opérations complexes en un processus intuitif: aspiration de l'échantillon par aspiration → basculement en mode Stem en un clic → mise au point automatique, réglage de la luminosité et du contraste → prise de vue en un clic pour obtenir des images HD. 15 secondes d'aspiration ultra - rapide, 40 secondes d'imagerie, aucune manipulation par un professionnel, 1 heure de formation peut fonctionner indépendamment, adapté à l'enseignement et à la recherche de routine.
03. Haute résolution
Meilleure que la résolution Stem de 1,0 nm pour répondre aux besoins de recherche dans le domaine des sciences de la vie. Qu'il s'agisse d'observer la structure interne d'un échantillon biologique, la distribution d'un virus à l'intérieur d'une cellule ou l'état d'un vecteur de médicament à l'échelle nanométrique après avoir été phagocyté par une cellule, il fournit des résultats clairs et fiables.
04. Processus amical de préparation d'échantillon
PHAROS Stem compatible avec les réseaux porteurs TEM standard, les utilisateurs peuvent directement placer des échantillons biologiques coupés à l'aide d'une trancheuse ultra - mince, ou des réseaux porteurs avec des échantillons de virus et de protéines ajoutés goutte à goutte dans un miroir électrique pour analyse, s'interfaçant parfaitement avec le processus de préparation d'échantillons existant dans un laboratoire biologique.
Cas d'application PHAROS Stem
01 tranche pathologique
La néphropathie membranaire est une maladie glomérulaire commune, l'un des types les plus courants dans le syndrome néphrotique, où le site principal de la lésion est la membrane filtrante des glomérules, diagnostiquée pathologiquement en observant les dépôts de substances denses aux électrons. Structure membranaire de filtration glomérulaire visible sous PHAROS Stem.

02 imagerie basse tension
Les miroirs électriques à transmission, en raison de la tension d'accélération plus élevée (80 - 120 kV), ont une capacité de pénétration trop forte pour les échantillons biologiques, ce qui entraîne une faible doublure d'image en transmission. En revanche, PHAROS Stem a une tension d'accélération plus faible (0 - 20 kV), ce qui permet d'améliorer considérablement la doublure de l'image transmise lors de l'observation de ce type d'échantillon en mode Stem. Peut être utilisé pour l'observation d'exosomes, de virus (AAV, virus de la mosaïque du tabac), de particules protéiques, de plasmides et d'autres échantillons de petite taille.

Gauche: exosomes (TEM); Droite: exosomes (PHAROS Stem)
03 Échantillons non teints
Lors de l'observation d'un échantillon biologique à l'aide d'un miroir électrique à transmission, il y a souvent un problème de doublure insuffisante, lorsque vous devez utiliser l'uranium, le plomb et d'autres métaux lourds pour obtenir des informations structurelles, mais le processus de coloration est lourd et peut modifier la structure originale de l'échantillon. En revanche, les échantillons non teints sous PHAROS Stem sont également clairement visibles, ce qui simplifie votre processus de préparation des échantillons et réduit la contraction des échantillons et les artefacts de précipitation de métaux lourds dus à la coloration.
