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La ciencia detrás del cambio de color en los lagartos: conocimientos del microscopio electrónico de barrido de emisiones de campo CIQTEK
La ciencia detrás del cambio de color en los lagartos: conocimientos del microscopio electrónico de barrido de emisiones de campo CIQTEK
August 27, 2024
En el fascinante mundo de la naturaleza, los lagartos son famosos por su extraordinaria capacidad para cambiar de color. Estos tonos vibrantes no sólo cautivan nuestra atención sino que también desempeñan un papel crucial en la supervivencia y reproducción de los lagartos. Pero, ¿qué principios científicos subyacen a estos colores deslumbrantes? Este artículo, junto con el producto CIQTEK Microscopio electrónico de barrido por emisión de campo (SEM), tiene como objetivo explorar el mecanismo detrás de la capacidad de los lagartos para cambiar de color.
Sección 1: Mecanismo de coloración del lagarto
1.1 CCategorías basadas en mecanismos de formación: Pcolores Cpigmentadosy Sestructurales Colorcolors
En la naturalezae, los colores de los animales se pueden dividir en dos categorías según sus mecanismos de formación: Pcolores pigmentadosy Sestructural Ccolores.
Los colorespigmentadosse producen mediante cambios en la concentración de pigmentos y el efecto aditivo de diferentes colores, similar al principio de los "colores primarios".
Colores estructuralesPor otro lado, los rayos X se generan mediante la reflexión de la luz de componentes fisiológicos finamente estructurados, lo que da como resultado diferentes longitudes de onda de luz reflejada. El principio subyacente de los colores estructurales se basa principalmente en principios ópticos.
1.2 Estructura de las escamas de lagarto: conocimientos microscópicos a partir de imágenes SEM
Las siguientes imágenes (Figuras 1-4) representan la caracterización de iridóforos en células de piel de lagarto usandog CIQTEKMicroscopio electrónico de barrido por emisión de campo SEM5000Pro.Los iridóforos exhiben una disposición estructural similar a las rejillas de difracción, y nos referimos a estas estructuras como placas cristalinas. Las placas cristalinas pueden reflejar y dispersar luz de diferentes longitudes de onda.
Sección 2: Influencia ambiental en el cambio de color
2.1 Camuflaje: Adaptación al entorno
La investigación ha revelado que los cambios en el tamaño, el espaciado y el ángulo de las placas cristalinas en los iridóforos de los lagartos pueden alterar la longitud de onda de la luz dispersada y reflejada por su piel. Esta observación es de gran importancia para estudiar los mecanismos detrás del cambio de color en la piel de lagarto.
2.2 Imágenes de alta resolución: Caracterización de las células de la piel de lagarto
Caracterizar las células de la piel de lagarto usando un Selectrón EMmicroscopiopermite un examen visual de las características estructurales de las células cristalinas. placas en la piel, como su tamaño, longitud y disposición.
Figuras1. ultraestructura de piel de lagarto/30 kV/STEM
Figuras2. ultraestructura de piel de lagarto/30 kV/STEM
Figuras3. ultraestructura de piel de lagarto/30 kV/STEM
Figuras4. ultraestructura de piel de lagarto/30 kV/STEM
Sección 3: Avances en la investigación de la coloración de lagartos con CIQTEKSEM de emisión de campo
El software "Automap" desarrollado porCIQTEKse puede utilizar para realizar una caracterización macroestructural a gran escala de células de la piel de lagarto, con una cobertura máxima de hasta una escala de centímetros . Por lo tanto, ya sea para detalles de alta resolución o caracterización de áreas macroscópicas,CIQTEKEelectrones Mlos microscopiosson capaces de cumplir los requisitos.
“Asignación automática” Interfaz de operación
CIQTEKMicroscopio electrónico de barrido por emisión de campo (SEM)tiene la ventaja de obtener imágenes de alta resolución y admite la integración opcional de un nuevo tipo de transmisión de barrido Detector de microscopía electrónica (STEM). Combina las características de Scanning Electrón Mmicroscopíay Ttransmisión Eelectrón Mmicroscopíapara obtener imágenes de alta resolución formadas por electrones transmitidos a voltajes de aceleración de 30 kV o menos. Ofrece ventajas únicas para observar muestras biológicas sensibles a haces de electrones.
Alta resolución con baja excitación El CIQTEK SEM5000Pro es un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo Schottky (FE-SEM) especializado en alta resolución incluso con bajo voltaje de excitación. El empleo de una avanzada tecnología de óptica electrónica "Super-Tunnel" facilita una trayectoria del haz sin cruces junto con un diseño de lente compuesto electrostático-electromagnético. Estos avances reducen el efecto de carga espacial, minimizan las aberraciones de las lentes, mejoran la resolución de imágenes a bajo voltaje y logran una resolución de 1,2 nm a 1 kV, lo que permite la observación directa de muestras no conductoras o semiconductoras, reduciendo efectivamente la carga de la muestra. daño por irradiación.
¡No dude en contactarnos para obtener más detalles, solicitar una cotización o reservar una demostración en línea! Le responderemos tan pronto como podamos.
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