主题:【分享】STM在生命科学研究中应用

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STM最初应用在表面物理,并引起了纳米科学的迅速发展,最近几年STM在生命科学上也
得到了广泛的应用。
现在生命研究十分热门,在此讲一下在生命科学领域的研究中,STM
独具的优点absMiddle

1)能够在较高的分辨水平上观察样品的实三维表面结构.在STM出现以前,
没有一种显微技术在横向纵向都能达到原子级分辨率.尽管扫描电镜、透射电镜和场离
子显微镜的横向分辨也比较高,但扫描电镜要求样品表面镀上导电层;透射电镜仅适用于
研究非常薄样品的体相和界面结构;场离子显微镜仅能探测吸附在直径小于100nm针尖上
的样品原子二维几何结构.因此,它们都有一定局限性.利用衍射手段都不是对样品实空
间直接观察,而是从得到的间接信息中反推样品结构.STM则能够直接获得样品表面的结
构信息.

(2)可适用于不同的探测环境.在生命天然条件下,即常温、常压、大气、潮湿
或水溶液等条件下,对生物样品结构进行直接观察,是生命科学家们梦寐以求的事情.ST
M提供了这种可能.

(3)STM可改变观测范围,为研究各种不同层次的生命结构提供了可能
.目前STM的扫描范围可从数纳米到100μm,使得STM能分别在接近原子、分子、超分子
、亚细胞乃至细胞水平的不同层次上,全面研究生物样品的结构.

(4)STM相对于电镜和
X射线衍射操作简便,所需样品量少且成本低.

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STM好是好,就是在做高精密的测试时“环境因素”影响太大
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生物样品不导电,怎么测


样品要经过处理 才可以检测
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STM好是好,就是在做高精密的测试时“环境因素”影响太大


一般都是有专门的实验室的
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生物样品不导电,怎么测


样品要经过处理 才可以检测


怎么处理可否介绍下喽,样品是怎么做得
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生物样品不导电,怎么测


样品要经过处理 才可以检测


用AFM测,STM的局限性就在于它是基于量子力学中的隧道效应的原理来研发的,所以它最大的局限性就在于样品只能是导体或半导体,而AFM的原理却是基于样品与探针之间的各种相互作用力来成像的,所以相对于STM来说,AFM的适用范围更广
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