Explore la micromorfología del polen: aplicaciones del microscopio electrónico de barrido (SEM)
En la investigación científica, el polen tiene una amplia gama de aplicaciones. Según el Dr. Limi Mao, Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing, Academia de Ciencias de China, al extraer y analizar diferentes polen depositados en el suelo, es posible comprender de qué plantas madre provienen respectivamente y así inferir el medio ambiente y el clima. En ese tiempo. En el campo de la investigación botánica, el polen proporciona principalmente evidencia microscópica de referencia para la taxonomía sistemática. Más interesante aún, la evidencia del polen también se puede aplicar en casos de investigación criminal. La palinología forense puede corroborar eficazmente los hechos de un delito utilizando evidencia del espectro polínico en la ropa que acompaña al sospechoso y en la escena del crimen. En el campo de la investigación geológica, el polen se ha utilizado ampliamente para reconstruir la historia de la vegetación, la ecología pasada y los estudios del cambio climático. En los estudios arqueológicos que exploran las primeras civilizaciones y hábitats agrícolas humanos, el polen puede ayudar a los científicos a comprender la historia de la domesticación humana temprana de las plantas, qué cultivos alimentarios se cultivaban, etc.
Fig. 1 Imagen del modelo de polen en 3D (tomada por el Dr. Limi Mao, producto desarrollado por el Dr. Oliver Wilson)
El tamaño del polen varía desde unas pocas micras hasta más de doscientas micras, lo que va más allá de la resolución de la observación visual y requiere el uso de un microscopio para su observación y estudio. El polen presenta una amplia variedad de morfologías, incluidas variaciones de tamaño, forma, estructura de las paredes y ornamentación. La ornamentación del polen es una de las bases clave para identificar y distinguir el polen. Sin embargo, la resolución del microscopio biológico óptico tiene limitaciones físicas, es difícil observar con precisión las diferencias entre las diferentes ornamentaciones del polen e incluso no se puede observar la ornamentación de algunos polen pequeños. Por lo tanto, los científicos necesitan utilizar un microscopio electrónico de barrido (SEM) con alta resolución y gran profundidad de campo para obtener una imagen clara de las características morfológicas del polen. En el estudio del polen fósil es posible identificar las plantas específicas a las que pertenece el polen, para comprender con mayor precisión la información sobre vegetación, medio ambiente y clima de la época.
La microestructura del polen
Recientemente, los investigadores han utilizado el filamento de tungsteno CIQTEK SEM3100 y el CIQTEK Field Emission SEM5000 para observar microscópicamente una variedad de polen .
Fig. 2 Filamento de tungsteno CIQTEK SEM3100 y emisión de campo SEM5000
1. Flor de cerezo
Granos de polen esféricos-oblongos. Con tres surcos porosos (sin polen tratado, los poros no son evidentes), los surcos llegan a ambos polos. Muro exterior con ornamentación estriada.
2. Berro violeta chino (Orychophragmus violaceus)
La morfología del polen del berro violeta chino es elipsoidal, con 3 surcos, la superficie tiene un patrón reticulado y el tamaño de la malla varía.
3. Otelia
Los granos de polen son redondeados, con protuberancias en forma de espinas en la superficie.
4. lirio
Los granos de polen tienen forma elipsoidal, elipsoidal en la vista en el plano polar y en forma de barco en la vista en el plano ecuatorial. En su mayoría granos de polen de una sola ranura, las ranuras se extienden hasta ambos extremos y la pared exterior tiene varillas cortas dispuestas en una escultura en forma de red.
5. Goma formosa
Los granos de polen son esféricos, porosos y con membranas porosas.
6. jazmín de invierno
Los granos de polen son largos y ovalados, con tres surcos porosos (a veces los poros tienen sangrías discretas) y los surcos son tan largos como ambos polos. La superficie de la pared exterior tiene una escultura reticulada clara, el tamaño de la malla varía y tiene una forma irregular.
7. Arbusto de papel
Los granos de polen son esféricos, con protuberancias granulares en la pared exterior, de 10 a 40 μm de diámetro.
8. Flor del ciruelo
El polen tiene forma oblonga, con paredes exteriores rayadas.
GRACIAS ESPECIALES
Algunas muestras de polen e imágenes de plantas proporcionadas por el Dr. Limi Mao, Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing, Academia China de Ciencias, China.
CIQTEK SEM5000 es un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo con capacidad de análisis e imágenes de alta resolución, respaldado por abundantes funciones, se beneficia del diseño avanzado de columna óptica electrónica, con tecnología de túnel de haz de electrones de alta presión (SuperTunnel), baja aberración y sin inmersión. Lente objetivo, logra imágenes de alta resolución de bajo voltaje, también se puede analizar la muestra magnética. Con navegación óptica, funcionalidades automatizadas, una interfaz de usuario de interacción persona-computadora cuidadosamente diseñada y un proceso de operación y uso optimizado, sin importar si es un experto o no, puede comenzar y completar rápidamente el trabajo de análisis e imágenes de alta resolución.
Aprende másCIQTEK SEM5000 es un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo con capacidad de análisis e imágenes de alta resolución, respaldado por abundantes funciones, se beneficia del diseño avanzado de columna óptica electrónica, con tecnología de túnel de haz de electrones de alta presión (SuperTunnel), baja aberración y sin inmersión. Lente objetivo, logra imágenes de alta resolución de bajo voltaje, también se puede analizar la muestra magnética. Con navegación óptica, funcionalidades automatizadas, una interfaz de usuario de interacción persona-computadora cuidadosamente diseñada y un proceso de operación y uso optimizado, sin importar si es un experto o no, puede comenzar y completar rápidamente el trabajo de análisis e imágenes de alta resolución.
Aprende másEstable, versátil, flexible y eficiente El CIQTEK SEM4000X Es estable, versátil, flexible y eficiente. microscopio electrónico de barrido por emisión de campo (FE-SEM) Alcanza una resolución de 1,9 nm a 1,0 kV y aborda fácilmente los desafíos de imágenes de alta resolución para diversos tipos de muestras. Puede actualizarse con un modo de desaceleración de ultrahaz para mejorar aún más la resolución de bajo voltaje. El microscopio utiliza tecnología multidetector, con un detector de electrones en columna (UD) capaz de detectar señales SE y BSE, a la vez que proporciona un rendimiento de alta resolución. El detector de electrones (LD) montado en la cámara incorpora un centelleador de cristal y tubos fotomultiplicadores, lo que ofrece mayor sensibilidad y eficiencia, lo que resulta en imágenes estereoscópicas de excelente calidad. La interfaz gráfica de usuario es intuitiva e incluye funciones de automatización como brillo y contraste automáticos, enfoque automático, estigmador automático y alineación automática, lo que permite capturar rápidamente imágenes de ultraalta resolución.
Aprende másEstable, versátil, flexible y eficiente El CIQTEK SEM4000X Es estable, versátil, flexible y eficiente. microscopio electrónico de barrido por emisión de campo (FE-SEM) Alcanza una resolución de 1,9 nm a 1,0 kV y aborda fácilmente los desafíos de imágenes de alta resolución para diversos tipos de muestras. Puede actualizarse con un modo de desaceleración de ultrahaz para mejorar aún más la resolución de bajo voltaje. El microscopio utiliza tecnología multidetector, con un detector de electrones en columna (UD) capaz de detectar señales SE y BSE, a la vez que proporciona un rendimiento de alta resolución. El detector de electrones (LD) montado en la cámara incorpora un centelleador de cristal y tubos fotomultiplicadores, lo que ofrece mayor sensibilidad y eficiencia, lo que resulta en imágenes estereoscópicas de excelente calidad. La interfaz gráfica de usuario es intuitiva e incluye funciones de automatización como brillo y contraste automáticos, enfoque automático, estigmador automático y alineación automática, lo que permite capturar rápidamente imágenes de ultraalta resolución.
Aprende másAnalítico Schottky Microscopio electrónico de barrido por emisión de campo (FESEM) CIQTEK SEM4000Pro Es un modelo analítico de microscopía electrónica de emisión (FE-SEM) equipado con un cañón de electrones de emisión de campo Schottky de alto brillo y larga duración. Su diseño de lente electromagnética de tres etapas ofrece ventajas significativas en aplicaciones analíticas como EDS/EDX, EBSD, WDS y más. El modelo incluye de serie un modo de bajo vacío y un detector de electrones secundarios de bajo vacío de alto rendimiento, así como un detector retráctil de electrones retrodispersados, lo que facilita la observación de muestras poco o nada conductoras.
Aprende másAlta resolución bajo baja excitación El CIQTEK SEM5000Pro es un Schottky de alta resolución microscopio electrónico de barrido por emisión de campo (FE-SEM) Especializado en alta resolución incluso con bajo voltaje de excitación. El uso de una avanzada tecnología de óptica electrónica de "supertúnel" facilita una trayectoria de haz sin cruces y un diseño de lente compuesto electrostático-electromagnético. Estos avances reducen el efecto de carga espacial, minimizan las aberraciones de la lente, 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 el daño por irradiación de las muestras.
Aprende másAlta velocidad Emisión de campo totalmente automatizada Microscopio electrónico de barrido Puesto de trabajo CIQTEK HEM6000 tecnologías de instalaciones como el cañón de electrones de corriente de haz grande de alto brillo, sistema de deflexión de haz de electrones de alta velocidad, desaceleración de etapa de muestra de alto voltaje, eje óptico dinámico y lente objetivo combinado electromagnético y electrostático de inmersión para lograr una adquisición de imágenes de alta velocidad al tiempo que se garantiza una resolución a escala nanométrica. El proceso de operación automatizada está diseñado para aplicaciones como un flujo de trabajo de imágenes de alta resolución de áreas extensas más eficiente e inteligente. Su velocidad de captura de imágenes es cinco veces mayor que la de un microscopio electrónico de barrido por emisión de campo (FESEM) convencional.
Aprende másSEM de filamento de tungsteno de alto rendimiento y universal Microscopio El Microscopio SEM CIQTEK SEM3200 Es un excelente microscopio electrónico de barrido (MEB) de filamento de tungsteno de uso general con excepcionales capacidades generales. Su exclusiva estructura de cañón electrónico de doble ánodo garantiza una alta resolución y mejora la relación señal-ruido de la imagen a bajos voltajes de excitación. Además, ofrece una amplia gama de accesorios opcionales, lo que convierte al SEM3200 en un instrumento analítico versátil con excelentes prestaciones.
Aprende másMicroscopía electrónica de barrido por emisión de campo de ultraalta resolución (FESEM) El CIQTEK SEM5000X Es un FESEM de ultraalta resolución con un diseño optimizado de columna de óptica electrónica, que reduce las aberraciones generales en un 30 % y alcanza una resolución ultraalta de 0,6 nm a 15 kV y 1,0 nm a 1 kV. Su alta resolución y estabilidad lo hacen ventajoso en la investigación avanzada de materiales nanoestructurales, así como en el desarrollo y la fabricación de chips de circuitos integrados semiconductores de nodos de alta tecnología.
Aprende másUltraalta resolución Microscopio electrónico de barrido con filamento de tungsteno El CIQTEK SEM3300 Microscopio electrónico de barrido (SEM) Incorpora tecnologías como la óptica electrónica de "supertúnel", detectores de electrones en la lente y lentes de objetivo compuestas electrostáticas y electromagnéticas. Al aplicar estas tecnologías al microscopio de filamento de tungsteno, se supera el límite de resolución de este tipo de microscopio electrónico de barrido (MEB), lo que permite realizar análisis de bajo voltaje que antes solo se podían realizar con MEB de emisión de campo.
Aprende másMicroscopio electrónico de barrido de emisión de campo con haz de iones enfocado Ga+ El Microscopio electrónico de barrido de haz de iones enfocado CIQTEK DB550 (FIB-SEM) Cuenta con una columna de haz de iones enfocado para el nanoanálisis y la preparación de muestras. Utiliza tecnología de óptica electrónica de "supertúnel", baja aberración y diseño de objetivo no magnético, y cuenta con la característica de "bajo voltaje y alta resolución" para garantizar sus capacidades analíticas a escala nanométrica. Las columnas de iones facilitan una fuente de iones metálicos líquidos Ga+ con haces de iones de alta estabilidad y calidad para garantizar la nanofabricación. La DB550 es una estación de trabajo integral de nanoanálisis y fabricación con un nanomanipulador integrado, un sistema de inyección de gas y una interfaz gráfica de usuario intuitiva.
Aprende másMicroscopio electrónico de transmisión de emisión de campo (TEM) de 120 kV 1. Espacios de trabajo divididos: Los usuarios operan TEM en una habitación dividida con comodidad, lo que reduce la interferencia ambiental con TEM. 2. Alta eficiencia operativa: El software designado integra procesos altamente automatizados, lo que permite una interacción TEM eficiente con monitoreo en tiempo real. 3. Experiencia operativa mejorada: Equipado con un cañón de electrones de emisión de campo con un sistema altamente automatizado. 4. Alta capacidad de expansión: Hay suficientes interfaces reservadas para que los usuarios actualicen a una configuración superior, que cumpla con diversos requisitos de aplicaciones.
Aprende más