Mikroskopian laajentaminen biologiassa

Dec 06, 2023

Jätä viesti

Mikroskopian laajentaminen biologiassa

 

Viime vuosina elektronimikroskopian soveltaminen biologiassa on laajentunut merkittävästi ja kehittynyt nopeasti. Tällä hetkellä se on saavuttanut merkittäviä tuloksia tieteellisessä tutkimuksessa kasvinsuojelun, hienosiementen jalostuksen, eläin- ja kasvilajikkeiden tunnistamisen, ominaisuuksien tunnistamisen, koostumusanalyysin, maanparannusten, massan muuntamisen, puunjalostuksen, ympäristönsuojelun ja muiden näkökohtien alalla. Siksi elektronimikroskopia on tunkeutunut kaikkiin ihmisen biologian näkökohtiin. Seuraava on yksinkertainen esimerkki.


kasvitiede
(1) Käytä elektronimikroskopiaa kasvien kudosten ultrarakenteen tarkkailuun, niiden kasvu- ja kehitysmekanismien tutkimiseen, kasvin rakenteen ja toiminnan välisen suhteen paljastamiseen sekä teoreettisen perustan luomiseen kasvien toimintojen parantamiselle ja kasvien sadon lisäämiselle.


(2) Tarkkaile kasvien elinten vaihtelua kasvuprosessin aikana luodaksesi perustan viljelytekniikoiden parantamiselle.


(3) Tarkkaile kasvien, kuten siitepölyn, siemenkuoren, siemenkuoren ja lehtien orvaskeden, rakenteellisia ominaisuuksia tarjotaksesi tieteellistä perustaa siitepölytutkimukselle ja kasvien taksonomialle.


hyönteistiede
Tarkkailemalla hyönteisten elimiä ja kudoksia voimme syventää ymmärrystämme niiden roolista fysiologisissa toiminnoissa, antaa pohjan erilaisten elämänilmiöiden ja elämäntapojen tutkimiselle sekä antaa teoreettisen pohjan tuhohyönteisten ehkäisyyn, torjuntaan ja hävittämiseen.


(2) Käytä SEM-elektronimikroskooppia hyönteisten mikroskooppisten ominaisuuksien tarkkailuun, mikä tarjoaa tärkeän perustan hyönteistaksonomialle, hyönteisbiologialle sekä tuhohyönteisten ennustamiselle ja ennustamiselle.


mikrobiologia
(1) Tarkkaile ja tutkii mykoplasman ja muiden mikro-organismien ultrarakenteen morfologiaa, tutkii virusten rakennetta ja kasvua ja kehitystä sekä tarjoaa tieteellisiä tutkimusmenetelmiä uusien virusten ja viroidien löytämiseksi ja tunnistamiseksi.


(2) Tutkia aktinomykeettien, aktinomykeettien jne. rakennemorfologiaa. On erittäin tärkeää luokitella se, tunnistaa suku ja suvu sekä määrittää taudin lähde. Erityisesti lisätuloksia voidaan saada patogeenien aktiivisuudesta, itiöiden itämisestä ja tavasta, jolla ne tunkeutuvat isäntään.


patologia
Olympus-mikroskoopit tutkivat ultrarakenteisia vaurioita eläinten, kasvien ja hyönteisten soluissa, kudoksissa ja elimissä tarjotakseen tieteellistä perustaa ehkäisyyn ja hoitoon. Elektronimikroskoopin säteilyvalkaisuteknologiaa ja **elektronimikroskooppitekniikkaa käytetään laajasti.


puutiede
(1) SEM:n soveltaminen puun ultrarakenteen tutkimukseen voi tarjota pohjan puulajin tunnistamiselle, puun luokittelulle jne. Se antaa myös pohjan puun rakenteen, kasvuympäristön ja niiden käyttöarvon tutkimiselle.


(2) SEM:n soveltaminen puun muuntumis-, sää- ja lahoominaisuuksien tutkimiseen voi tarjota uuden perustan puun käsittelylle ja kokonaisvaltaiselle hyödyntämiselle.


(3) Käytä TEM-menetelmää puun edelleen luokitteluun, mikä tarjoaa teoreettisen perustan jalostustekniikan parantamiselle ja kasvuympäristön muuttamiselle.

 

3 Continuous Amplification Magnifier -

Lähetä kysely