自制一台扫描电子显微镜,厉害炸了!

虽然说之前也看到了很多十分厉害的DIY视频,但是看到这个的时候我还是瞬间就跪了……

一个名叫Ben Krasnow的工程师自己做了一个扫描电子显微镜!这可是电子显微镜啊,绝对不是摆弄几个玻璃镜片就能搞定的事情,简直是有史以来最难的DIY项目了……

要知道,在实验室里,扫描电镜也是高端大气的存在,一台就几十万甚至上百万,学生们要想用还得登记排号……而你竟然说你自己做了一个??(而且2011年就做出来了……)

下面这位就是作者,以及他自己做的电镜:

自制一台扫描电子显微镜,厉害炸了!

玻璃罩子里面的是核心部件,其他那些大坨的东西是真空泵和电源,另外因为泵在工作时会过热,所以他还加了冷却。

主体部分特写:

自制一台扫描电子显微镜,厉害炸了!

看起来似乎有模有样呢 (●—●)

这东西花了他大约100小时时间,制作期间所有的周末全都一心扑在做电镜上。至于花费嘛,大约是1500刀,看起来已经算是十分便宜了呢。

所以,这电镜到底是怎么做出来的?

首先,我们会在图上看到一个钟形的玻璃罩子,这是用来隔绝空气的。电子显微镜要在真空环境下工作,因此Krasnow用这个的罩子罩住了所有的关键部件,然后接上泵给内部抽真空。

罩子里面都有什么呢?首先我们会看到一根直立的铜管,在铜管的上方,是他自己制作的“电子枪”,也就是发射电子的源头。

自制一台扫描电子显微镜,厉害炸了!

电子枪的关键部件是一个纤细的钨丝,把钨丝通电加热到高温(2800K左右),它就可以发射电子。

这些电子会替代光学显微镜的光束来进行成像,但它们还不能直接用来照射样品。现在的电子束还比较散,而扫描电镜需要非常集中的电子束。所以接下来要经过的部件是汇聚电子束的“透镜”。可以简单理解为类似光学透镜那样,但是当然原理是不同的,实际上汇聚电子束用的是磁透镜。

自制一台扫描电子显微镜,厉害炸了!

经过了透镜之后,电子束会“扫描”样品的表面。接下来,要检测的一个重要的对象是样品表面发出的“二次电子”,这些二次电子能很好地体现物体的表面结构。

在这个DIY电镜中,放样品的地方如下图所示:

自制一台扫描电子显微镜,厉害炸了!

接下来,就要收集样品的信号了,在下图中指出的右边这一坨就是一个检测器。首先它需要用高电压把需要检测的电子们都吸引过来,轰击闪烁体产生闪光,并经过光导管、光电倍增管,最终变成放大的电信号。

自制一台扫描电子显微镜,厉害炸了!自制一台扫描电子显微镜,厉害炸了!

二次电子检测器示意图

最终,他把这些信号显示在了示波器的荧光屏上。

自制一台扫描电子显微镜,厉害炸了!

所以,最终结果如何呢?就是下面这个样子:

自制一台扫描电子显微镜,厉害炸了!

还有这样:

自制一台扫描电子显微镜,厉害炸了!

(这一坨据说是个项链)

而我们平时见到的电镜照片是这样的:

自制一台扫描电子显微镜,厉害炸了!

_(:з」∠)_

好吧,作者本人也承认,这个DIY电镜无论是分辨率还是放大倍数,其实都还远远不能与市面上的产品相比。他在示波器上显示的,也只是一些结构简单的图像而已。

但是说实话,他能够成功地把它做出来,还能用,这已经非常非常厉害了!现在市面上的电镜毕竟技术要成熟得多。

在他的油管频道Applied Science中,一共用了五个视频来介绍这个DIY项目(可见是多么复杂……),有兴趣可以找来看看。

顺便说,这个人平时也会用电镜(当然这回是成熟产品了)拍一些有意思的东西,比如下面这个黑胶唱片与唱针的动图就是他的作品:

自制一台扫描电子显微镜,厉害炸了!

(这是我的膝盖,别客气请拿走吧!)

参考:http://www.popsci.com/diy/article/2011-07/you-built-what-scanning-electron-microscope

原理图来源:http://www.jeol.co.jp/cn/words/semterms/sem_cn-a_z.pdf

原标题:厉害炸了!一个自制扫描电子显微镜的人

来源:酷炫科学

编辑:Dannis

冠状病毒,能不能杀癌细胞?看看显微镜下的真相

这一波新型冠状病毒有点猛,很多人中招,甚至发展成重症肺炎。于是有读者就发挥奇思妙想:这个病毒这么厉害,能不能驯化一下,用来攻击癌细胞啊?

使用病毒杀死癌细胞的探索

其实早在 100 多年前,就有科研人员探索利用病毒治疗肿瘤的方法,目前已经发现许多病毒具有天然的“溶瘤特性”,比如流感病毒、单纯疱疹病毒、西尼罗河脑炎病毒、新城疫病毒和痘苗病毒等等。

值得期待的是,基于病毒的复制和自我扩增能力,科学家利用先进的微生物技术可以把某些病毒进行基因重组,使其能特异性杀死癌细胞而不伤害正常细胞,这是个值得期待的美好愿景。

比如人5型腺病毒是一种致病力很低的普通感冒病毒,生物学家利用生物技术删除掉E1B和E3区这两个基因片段,使这种病毒能够特异性地在肿瘤细胞内复制、组装以及释放,最终导致癌细胞裂解、湮灭。并且经过基因重组的病毒在正常的组织细胞中不能有效复制,这就保证了它们在杀伤癌细胞的同时,不会损伤人体的正常细胞。

另外,溶瘤病毒治疗还能通过调动机体的免疫系统,杀灭受到病毒感染的癌细胞及周围尚未受到感染的同型癌细胞。

冠状病毒,能不能杀癌细胞?看看显微镜下的真相

现在临床已经将溶瘤腺病毒应用于癌症的治疗,比如对有恶性胸腹水的患者进行胸腹腔溶瘤病毒注射,对浅表肿瘤进行局部病灶溶瘤病毒注射等等,在一定程度上控制癌症的增殖进展,为癌症患者的个体化治疗提供了新的视野(上述资料来自复旦大学附属肿瘤医院朱晓燕医生,致谢)。

读到这里有读者就会很振奋,令人色变的新型冠状病毒(2019-nCov),可不可以用于癌症治疗呢?

先泼盆凉水,目前来看不可以!用病毒来杀癌细胞至少要满足2个条件:1.低毒力、对正常组织细胞不会造成严重伤害、2.能识别并杀灭癌细胞

下面我们就借助显微镜,从细胞水平分析一下,看这个新型冠状病毒是否适合用于癌症治疗。

先要弄明白一点,冠状病毒为什么破坏力这么强?

我们先看看新型冠状病毒在显微镜下长什么样,有什么武器?

冠状病毒,能不能杀癌细胞?看看显微镜下的真相

这个小东西大小只有60-140纳米,比肺炎支原体还小,浑身长满了像皇冠一样的小突起,所以被称为冠状病毒。而这些冠状突起就是它们的进攻武器,上面的S蛋白就像一把钥匙,可以打开表达血管紧张素转化酶2(ACE2)的细胞大门,并钻进细胞内快速复制、扩增,破坏细胞功能。

而ACE2在人体各个器官普遍存在,尤其是肺部(二型肺泡上皮)和小肠组织中表达最丰富,此外还有几乎所有器官的内皮细胞和平滑肌细胞、眼结膜等。而人体的呼吸道、消化道和眼结膜最容易接触到病毒微粒,尤其是呼吸道,这也是我们强调戴口罩、勤洗手的原因。

冠状病毒,能不能杀癌细胞?看看显微镜下的真相

就是说,新冠病毒对正常组织细胞的杀伤力很强,毒力也很强,目前已经造成两千多人死亡,不满足上面说的第1个条件。

了解一下冠状病毒是怎么引起新冠肺炎的

我们先来熟悉一下肺部解剖:

人类的肺脏是呼吸器官,吸收氧气,呼出二氧化碳,保证人类在地球生存,而这个换气过程是在肺泡壁上完成。下图就是显微镜下看到的放大了的肺泡壁,像一个个小方格,上面主要有两种深色的细胞:一型肺泡上皮和二型肺泡上皮。

冠状病毒,能不能杀癌细胞?看看显微镜下的真相

一型肺泡细胞(单箭头)形态扁平,覆盖了肺泡约95%的表面积,负责气体交换。但它没有增殖能力,损伤或死亡后由二型肺泡细胞增殖补充。

二型肺泡上皮(双箭头)呈圆形或立方形,覆盖了肺泡约5%的表面积。虽然数量少,却相当于一型上皮的预备队,同时它们还具有转运液体预防肺水肿、分泌免疫物质参与防守、分泌肺泡表面活性物质保持肺泡张力的作用。

新型冠状病毒就是通过S蛋白撬开二型肺泡上皮的大门,钻进去复制、扩增,导致细胞死亡和病毒扩散,引起新型肺炎(COVID-19)。

那么,新冠病毒的这种进攻方式,能否用来识别和杀灭癌细胞呢?

很多时候科学需要大胆想象!但是,要有理有据才行!

我们知道,肺癌最常见的类型有3种:肺腺癌、肺鳞癌、小细胞肺癌。我们看看这些癌细胞都是怎么来的,是否高表达ACE2。

1.先说肺鳞癌

肺鳞癌起源于支气管黏膜上皮,男性、烟民多见,由于吸烟、空气污染等长期不良刺激,会造成气道表面黏膜的假复层纤毛柱状上皮发生鳞状上皮化生、异型增生、原位癌,再进一步发展为肺鳞癌。就是说,肺鳞癌并不起源于二型肺泡上皮,不表达ACE2,新冠病毒的S蛋白对鳞癌细胞不起作用,病毒无法钻进鳞癌细胞内造成破坏,只会与癌细胞为虎作伥,加重身体损伤。

我们可以设想一下,冠状病毒从气道路过,看到鳞癌细胞,顶多会打个招呼:大哥,忙着呢?您加油,我去里面看看,肺泡腔里面有我的菜,拜拜了您嘞……

冠状病毒,能不能杀癌细胞?看看显微镜下的真相

深色区域就是鳞癌细胞,在气管腔内像鳞片一样堆积生长

2.再看小细胞肺癌

小细胞肺癌起源于支气管黏膜或腺上皮内的Kulchitzky细胞(嗜银细胞),也有人认为其起源于支气管黏膜上皮种可向神经内分泌分化的干细胞,与类癌、大细胞内分泌癌都属于肺神经内分泌肿瘤,也与烟草暴露密切相关。看到起源大家就能明白,这个跟二型肺泡上皮也没有关系,冠状病毒无法撬开小细胞癌的大门并对其造成杀伤。

3.肺腺癌

这是最常见的肺癌类型,大约占所有肺癌的60%左右,而且,腺癌细胞来源于二型肺泡上皮

哇,有人又要兴奋了,冠状病毒可以杀死这种癌细胞?太好了!

别急,我们看一张肺腺癌的病理切片:

冠状病毒,能不能杀癌细胞?看看显微镜下的真相

左边是一个肺腺癌肿瘤的病理切片,右边是正常的含气肺泡腔,两者对照我们就会发现一个现象:肺腺癌肿块内的肺泡腔,塌陷了!气体根本进不来了!即使空气中含有冠状病毒颗粒,也无法接触到这些癌细胞。况且,这些都是癌变了的肺泡上皮,失去了原有的结构,恐怕大门的锁也换掉了,冠状病毒的S蛋白,也撬不开这些癌细胞的大门了。

至于大家关心的,湖北地区的肺癌病人,有多少感染过新冠病毒,治疗效果怎么样,这个只能等到疫情结束,回顾性研究统计时候才能有数据。可以预见的是,肺癌病人的肺功能更差,恢复力弱,更经不起病毒的打击……

我是影像科豪大夫,分享小病例,传递正能量,欢迎关注!

#战疫必胜##湖南医聊超能团##一起等春天#

400倍放大率,可贴在手机上的显微镜,让我们打开微观世界

微观的世界中总是那么奇妙,在我们肉眼看不见的地方,藏匿着一个由微小生命组成的世界,在那里,许多我们熟知的生物,都变得新奇而神秘。

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我们大多数人接触微观世界应该就是在初中时期的生物课上,我们的洋葱表皮细胞,口腔上层细胞····等等,这些经历让我们打开了这个世界。

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其实生活中每个不起眼的小物件、每一寸微小的空间都充满了大量惊人的细节,等待着我们去探索。

可惜没有那些专业的器具,显微镜里的平行宇宙就像一间永远上锁的暗房。

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所以今天小编就给大家推荐一款专门为手机设计的显微镜——TipScope光学显微镜。

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轻巧便携 专业可靠

不论我们在室内还是室外,白天还是晚上,只要我们打开手机贴上TipScope光学显微镜,打开闪光灯,里面就可以看到另一个世界,并且拍摄记录它们。

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它虽然小巧,但是却有着2微米的高分辨率,5mm直径的物方视场,20—400倍放大率,等效10倍镜,

这个放大倍率相比学生家用款光学显微镜最高 1200 倍成像,相距甚远。

不过,草履虫大小 180~280µm,螨虫 100~500µm,精子 50~60µm,只要不细微到观察细菌形态,TipScope 对大多微观世界好奇者来说已经够用了。

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看看它的拍摄效果,就算我们一直放大,也没有糊掉,简直太可靠了。

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咱们的生活中就有许多毫不起眼的物体,但若是把他们放在显微镜下观察,这些平凡的物体就会展示出别样的美。

小编拍摄了显微镜下的兔子绒毛,是不是很神奇,感觉在显微镜下也很难松松软软~

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小编还尝试了芹菜叶子,打击都知道芹菜对身体很好含有纤维素,果不其然纤维比动物毛都粗!

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还有蜻蜓的翅膀,蝉翼的部分就是在显微镜下都很薄,要不怎么都说“薄如蝉翼”呢。

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最神奇的是蒲公英绒毛,是不是感觉像金针菇呢~

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不论是皮肤、织物、细胞、鉴定都可以轻松应用,下面这幅图片是小编牛仔裤拍出来了,超神奇。

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亲自互动 寓教于乐

宇宙中藏着很多美好与奥妙,不论上课还是外出游玩,带上我们的显微镜,让孩子从小学会积极的探索世界,激化孩子的好奇心,求知欲和学习动力,让孩子在探索中获取知识。

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不限机型 安装简单

TipScope光学显微镜是一款专门为手机设计的显微镜,仅有5mm薄,轻便的的重量根本没有一点负担,让我们轻松出行,随时随地享受微摄影

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而且他的外壳采用了的是耐用轻便的pc材质,主要由平场消色差微型物镜,光导构成。

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安装过程也很简单呦,打开TipScope APP→点击相机→手机闪光灯对准TipScope镜体,让光圈出现在屏幕中间→安装完成!

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当然你也不用担心手机不适配的问题,它基本适配市面上所有主流型号的手机,即使是双摄或者三摄手机也可以,只需安装在主摄像头上即可。

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而且它的来头也不简单,它是由华中科技大学8位初创人员成立的一家专注于光学成像和光机电一体化的产品研发商肯维捷斯,自主研发而来。

有这么靠谱的公司,它的品质自然让人放心

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TIPSCOPE改变了传统显微镜又大又贵的形象,让微观世界轻松地走进了每一个家庭,也让我们探索另一个世界。现在点击下方图片入手,仅需148元,还包邮哦~

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显微镜的演化史,先有放大镜才有了显微镜,清晰的看微观生物世界

人类科技的发展,总是伴随着偶然和机遇,人类历史上最伟大的发明之一——显微镜的出现也是如此。眼睛,是我们最重要的感觉器官。我们所获得的信息,有八成是来自视觉。如果形容什么东西最珍贵,总是说“像爱护自己的眼睛一样”去珍惜它。

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爱护眼睛,青少年朋友首先要做到,在看书学习的时候,要把书本、纸张放在距离眼睛25厘米的地方。这个距离称为“明视距离”。老师、家长要求的“25厘米距离”是怎么来的?原来,我们的眼睛,能分辨离眼睛25厘米处相距0.1毫米(100000纳米)的两个点。在这种情况下,对眼睛来说,它们所成的视角大约是1’,所成的像恰好能落在视网膜的两个感光细胞上。两个点的距离如果小于0.1毫米,它们在视网膜上的像,就都落到一个感光细胞上,我们的视觉感受到的就只是一个点。显然,设法把这个视角放大,我们就可以看到更小的东西。

光学显微镜的诞生

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显微镜的问世,要从400年前说起。1590年前后,眼镜工匠詹森把两个凸透镜前后放置,发现物体的细节变得十分清楚。光学显微镜就是这样偶然发明的。但是,谈到显微镜,荷兰人列文虎克的名气比詹森大得多。列文虎克的贡献,不仅是自制出放大倍数达到300的显微镜,而且致力于显微镜的实际应用。这使他成为显微镜发展史上的杰出人物。

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阅读关于列文虎克的记载文字,给我们留下最难忘印象的,就是他那不可遏制的强烈的好奇心。他本是个卖亚麻制品的商人,却以制作玻璃与金属制品为乐事。

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他把磨制镜片、组装显微镜作为业余的消遣。做商人,那是为了生计;做实验,那是他的游戏。列文虎克用自制的显微镜发现了一个微观的世界,一个人们从未见过的世界。这使他异常兴奋。我们见惯了大自然的美,有了显微镜才发现,那个微观的自然世界也很动人、也很美!列文虎克怀着极大的兴趣观察了许许多多东西的“细节”。唾液、尿液、叶片、牛粪等,都成了他的观察对象。他破天荒第一次利用显微镜观察到细菌,打破了数百年来人们的迷信猜测,开辟了征服传染病的新纪元。

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显微镜的历史,就是不断提高分辨率的历史:使越来越小的样本细节,能够在眼睛上形成1’以上的视角。科学家渐渐认识到,光学显微镜的分辨率与照明辐射的波长成正比。照明辐射的波长越短,显微镜的分辨率越高。可见光的波长为400纳米~760纳米。现代光学显微镜的最大有效放大倍数可以达到2000,能够分辨200纳米的物体,可以看到最小的细菌。多数病毒比细菌小得多,使用光学显微镜就无法观察了。

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电子显微镜的诞生

人们对光的认识也在不断深化。1864年,麦克斯韦把全部电磁现象归结为一组数学方程,推论出自然界存在电磁波,指出光只是波长在一个很小范围内的特殊的电磁波。

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1878年人们认识到,光学显微镜的分辨率在理论上是有限度的。科学家知道,为了提高分辨率,必须采用波长更短的“辐射”来照射样品。1905年,26岁的爱因斯坦发表了题为《关于光的产生和转化的一个启发性观点》的论文,首次揭示了光子的波粒二象性。1921年,爱因斯坦获得诺贝尔物理学奖,就是因为这篇论文的成就。1923年夏天,32岁的德布罗意提出,一切实物粒子都具有波动性;1924年,他给出物质波波长的计算公式,实物粒子动量越大,它的波长就越短。德布罗意获得1929年诺贝尔物理学奖。

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物理学的这些革命性事件,引起了显微镜科学技术的革命。德国科学家鲁斯卡和克诺尔想到,既然“一切实物粒子都具有波动性”,那可以用电子束代替光作为显微镜的“光源”。电子与光子一样,也具有波粒二象性,而电子的波长比光的波长短得多,利用电子束照射样品,就能分辨样品更微小的细节。1932年,他们研制出第一台电子显微镜,放大倍数达到12000,超过了光学显微镜。这一年鲁斯卡年仅26岁。1939年,在鲁斯卡主持下,西门子公司制造出世界上第一台实用的电子显微镜。如今,电子显微镜的工作电压高达100万伏,有效放大倍数高达100万倍。电子显微镜完成了显微技术的一次革命,因此鲁斯卡获得1986年诺贝尔物理学奖金的一半,另一半由研制出扫描隧道显微镜的宾尼希和罗雷尔分享。获诺贝尔物理学奖时,鲁斯卡已经是80岁的耄耋老人了,离他去世仅仅两年。

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电子显微镜的革命性在于,它用电子数代替了光学照明。在受到50~100千伏电压的加速后,电子的波长为0.53~0.37纳米,大致等于光波长的l/1000。根据两者波长的关系,大家可以推测,电子显微镜的分辨率会比光学显微镜高得多。现代电子显微镜可以分辨物体上距离0.2纳米的两个点,是光学显微镜的1/1000。借助电子显微镜,人们能够观察金属的晶体结构、蛋白质分子、细胞和病毒的结构。电子显微镜的发明,推动了生物学的研究。

扫描隧道显微镜的诞生

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电子显微镜观察的物体要放在真空中,要接受脱水处理,而且要接受高速电子的打击。因此,能放进电子显微镜观察的式样受到限制,观察结果也受到影响。科学技术的发展,需要基于新原理的显微镜;而显微镜要在理论上有所突破,必须依赖基础科学的革命性的进展。1958年,日本科学家江崎玲於奈在研究重掺杂PN结时发现了隧道效应,揭示了固体中电子隧道效应的物理原理。江崎玲於奈与贾埃弗、约瑟夫森分享1973年诺贝尔物理学奖。

1978年,一种新型显微镜的灵感,在一次谈话中产生了。一天,IBM公司苏黎世实验室的科学家罗雷尔向德国研究生宾尼希介绍他们实验室的表面物理研究计划。31岁的宾尼希提出,可以用隧道效应来研究表面现象啊!罗雷尔对他的想法很有兴趣。于是,1978年底,罗雷尔就邀请宾尼希来到苏黎世,一起研制利用隧道效应的显微镜。宾尼希和罗雷尔克服了重重困难,终于在1981年研制出扫描隧道显微镜。它是显微技术的又一个革命性的进展,放大倍数达到数千万倍。这种新型显微镜的革命性表现在,它是借助隧道效应研究材料表面。因此,它不使用透镜,对样品无破坏性,而且可以获得三维图像。

扫描隧道显微镜的研制成功,展示的是综合性成果之和谐美。最早利用隧道效应来研究表面现象的不是宾尼希和罗雷尔,而是美国物理学家贾埃弗。我们可以想见,观察样品表面原子尺度,必定要求仪器具有极高的稳定性。贾埃弗未能克服这个巨大的障碍。宾尼希和罗雷尔却在3年时间里,实现了理论上、实验技术上和机械工艺上三大方面的突破,解决了仪器的稳定性难题,取得了最后的成功。没有机械工艺上的突破,扫描隧道显微镜是无法成功的。

扫描隧道显微镜分辨率极高,水平方向达到0.2纳米,垂直方向更达到0.001纳米,可以给出样品表面原子尺度的信息。我们知道,一个原子的典型线度是0.3纳米。对于单个原子成像来说,这样的分辨率已经是足够了。扫描隧道显微镜的发明,促进了生物科学、表面物理、半导体材料和工艺、化学作用的研究。扫描隧道显微镜技术还在继续发展。例如,为了弥补扫描隧道显微镜只能对导体和半导体进行成像和加工这个缺陷,研制出能在纳米尺度对绝缘体进行成像和加工的原子力显微镜。

在上世纪30年代,还出现了一种借助电子来显示物体表面结构的显微镜,那就是场一发射显微镜。1937年,缪勒发明了场一发射显微镜,直接把发射体表面的图像投射到荧光屏上。因为是“直接投射”,这种显微镜的放大倍数,大约等于荧光屏半径除以发射体半径,可以达到100万。场一发射显微镜和场一离子显微镜,是迄今最得力的显微镜之一。场一发射显微镜的分辨率可以达到2纳米。场一离子显微镜的分辨率更高,可以达到0.2纳米。0.2纳米的分辨率是什么意思呢?就是说,荧光屏上能够显示出样品(针尖)表面上的单个原子。在场一离子显微镜中,样品尖端要承受强大的电场力作用。因此,场一离子显微镜仅用于研究金属材料,无法进行生物分子的研究。

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从光学显微镜、电子显微镜到扫描隧道显微镜,显微术与近现代科学结伴同行,走过了400多年的历程。显微镜陪伴伽利略、牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦一路走来。显微镜发展的历史,是科学革命的历史,是技术创新的历史,是制造技术发展的历史。显微镜是人类科学、技术、工程活动的和谐产物。像科学史一样,显微镜发展史是一面镜子,给我们许多深刻的启发。

显微镜帮助我们看清物体微观尺度的面貌。有了显微镜,人类不仅可以研究微观结构,发现新的规律,而且在更小的尺度下,发现了另类的赏心悦目的美。显微镜既是真善美融合统一的产物,又是真善美融合统一的“证人”。

可以说,显微镜的发展是现代科学最重要的基础之一。显微镜在孩子学习科学中的作用,就像地图仪在孩子学地理中的作用。

有了显微镜,孩子就等于有了打开另一个世界的大门,他就开始学会观察身边的万物。而观察就是科学的第一步。

显微镜的演化史,先有放大镜才有了显微镜,清晰的看微观生物世界

而且使用显微镜是很快乐的事情,能够贯彻快乐教育的目标,不要把学习当任务,学习本身就是快乐的源泉。

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我记得我小时候上初中,最喜欢上的就是生物实验课。因为可以使用显微镜。但是,那时候学校装备不足,通常是四五个同学用一个显微镜,所以我往往只看了一眼,就要被推开。

显微镜的演化史,先有放大镜才有了显微镜,清晰的看微观生物世界

我那时候就想,要是有钱了,我就买一个显微镜。

要让孩子具有科学素养,最好的方法就是给孩子配一个显微镜。

显微镜的演化史,先有放大镜才有了显微镜,清晰的看微观生物世界

买显微镜有讲究,太贵重的没必要,太便宜的看起来模糊,起不到效果。反而让孩子失去兴趣。

大家可以买一些品牌的,比如National Geographic国家地理儿童显微镜,这是由德国Bresser宝视德和美国国家地理共同推出的。

显微镜的演化史,先有放大镜才有了显微镜,清晰的看微观生物世界

这台显微镜一共有3个物镜,分别是4倍、10倍和40倍,再加上目镜的倍数,这台显微镜可以实现40倍-640倍的放大效果。

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为了保护孩子的视力问题,目镜用的是高清镜片,成像清晰,LED光源非常柔和,能保护孩子的视力。

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另外,这款显微镜除了直接在目镜上观察外,都还可以利用手机的相机观测!非常方便。

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让孩子用显微镜观察,他就能更了解这个世界。对于最近的冠状病毒,他也能知道,这些都是由一些我们看不见的东西造成的。所以我们出门要戴口罩,要勤洗手。

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现在孩子在家,时间比较充分,可以让孩子自己制作一些标本进行观察,培养他们的科学基础。这个显微配一全套的标本制工具。还可以拍下自己制作的标本朋友圈。孩子就是朋友圈最亮的科学小能手。

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家里的大件小件,都可以试着观察,各种树叶、沙子什么的,同样可以。

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妈妈的头发,爸爸的胡子,卫生间里捉到的小飞虫,一颗坏掉了的蓝莓,以及,咬了一口的麦丽素……

调镜头、制标本、做观察,生物启蒙,真是不知不觉就进行了。

这个显微镜由老牌的美国国家地理官方授权出品,美国国家地理创刊于1888年10月,这6个字本身就意味着权威、科学。

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变倍目镜、手柄、调焦手轮、物镜、载物台、滤光盘……另看它小,但相当专业。

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而且是专业儿童显微镜,目镜使用高清镜片,能保护孩子的视力,不像一些劣质的镜片,会影响孩子的视力。

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还有,它的光源也很贴心,是LED电光源,不会像平时我们日常所使用的灯那样产生闪烁,伤害眼睛,光线也比较柔和,不会刺眼。

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光源也可以调节滤光盘通光孔的大小,而且除了直接在目镜上观察外,还可以利用手机的相机观测!

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有了这个功能,孩子就可以把自己辛苦观察到的图像存起来,当做纪念,或者分享给小伙伴们。

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小学生到中学生都合适使用,原价299元,现在团购只要199元。

点下面的横条就可以参团。

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德国bresser显微镜(适合11岁以上)
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贴在手机上的显微镜,直接放大400倍,苹果华为小米手机都能用

世界之大无奇不有,不仅浩瀚宇宙让人惊叹,微观世界同样精彩。当然,要想进入美妙的微观世界,显微镜则是不可缺少的工具。

贴在手机上的显微镜,直接放大400倍,苹果华为小米手机都能用

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香蕉像不像黄金宫殿

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猫舌头的表面原来是这样

显微镜一般都是实验室的稀罕物,售价不菲,操作过程繁琐,观察条件也有些苛刻,很少有人会去专门买一个放家里拿来玩。随着科技的发展,来自华中科技大学的8位创始人,就打造出世界最小显微镜TipScope和手机结合,最高可放大400倍,单看参数就觉得不可思议,这么小就有如此本领。

贴在手机上的显微镜,直接放大400倍,苹果华为小米手机都能用

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不看不知道,一看真奇妙,看一眼皮肤

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安装也非常方便,打开APP,然后点击相机,将手机闪光灯对准TipScope,当光圈出现在屏幕中间就表示安装已经完成!TipScope背部有不干胶,可以很好粘在摄像头上,5mm的厚度,基本适用市面上的所有手机(华为、小米、OV、苹果等等都没问题)

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你知道人民币上有多少隐藏纹路吗?看似非常平整,放大之后多了很多细节,甚至还能看到防伪的立体感,真是太有趣了。

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400倍的放大率已经堪比入门级的显微镜了,放大也不会糊掉,看看这个鼠标垫,原来长这个样子

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拿起身边的物品,随便来上一张,就已经足够制霸朋友圈了

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TipScope可看作是传统显微镜的缩小版,难点主要在设计和制造工艺上,它的分辨率在2微米左右,可清晰看到人和植物纤维等物体的内部构造,而专业级显微镜分辨率为200纳米,两者相差10倍左右。

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当然,把这家伙送给小孩也是个不错的玩具,等于送了一个与众不同的世界,当年生物课没来得及好好看看的洋葱切片,这回就能尽情观察了。这总比玩王者荣耀强多了吧,不仅可以探索世界,还能激发孩子的好奇心和学习动力,说再多,都不如亲眼一见。

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要是足够好奇,偷偷看看你的千万子孙也是可以的

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不限机型 安装简单

TipScope光学显微镜仅有5mm薄,轻便的的重量根本没有一点负担,让我们能够随时随地享受微摄影

而且它的外壳还采用了耐用轻便的pc材质,主要由平场消色差微型物镜,光导构成。

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安装过程也很简单呦:

打开TipScope APP→点击相机→手机闪光灯对准TipScope镜体,让光圈出现在屏幕中间→安装完成!

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基本适配市面上所有主流型号的手机,只需安装在主摄像头上即可。

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而且它的来头也不简单,它是由华中科技大学8位初创人员成立的一家专注于光学成像和光机电一体化的产品研发商肯维捷斯自主研发。

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有这么靠谱的公司,它的品质自然让人放心

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亲子互动 寓教于乐

宇宙中蕴藏着的所有美好与奥妙,都值得我们去探寻。

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有了它,还可以让孩子更加积极的探索世界,在探索中获取知识。激化孩子的好奇心,求知欲和学习动力。

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不论上课还是外出游玩,都可以带上我们的显微镜,

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TIPSCOPE改变了传统显微镜又大又贵的形象,让微观世界轻松地走进了每一个家庭,也让我们能够更好的探索另一个世界。

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小贴显微镜
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贴在手机上的显微镜,瞬间放大微观世界,探索另一个“平行世界”

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算算“宅”在家也有差不多快1个月了。

包括这几天返工,就算下了班、周末也只敢老老实实呆家里,啥娱乐活动都没有!

无聊到头上都长出了“蘑菇”了……

贴在手机上的显微镜,瞬间放大微观世界,探索另一个“平行世界”

怎么过?怎么熬?怎么苦中作乐?

才能让宅在家里的生活也精彩起来?

别急,小编今天带来了一款大人小孩都能玩得不亦乐乎的奇趣“玩物”:

TIPSCOPE显微镜

贴在手机上的显微镜,瞬间放大微观世界,探索另一个“平行世界”

贴上,让你的手机秒变显微镜!

瞬间放大微观世界,家里每个角落、每个物件都会成为值得探索的一方“小宇宙”。

有了它,就算”宅“家里,也能看遍微观版的”大千世界“~

贴在手机上的显微镜,瞬间放大微观世界,探索另一个“平行世界”

别看这么个小东西,它可是一款全球放大倍数最高的手机外设,最大放大倍数可达400倍!

它是由华中科技大学8位初创人员成立的一家,专注于光学成像和光机电一体化产品研发商肯维捷斯,自主研发。

贴在手机上的显微镜,瞬间放大微观世界,探索另一个“平行世界”

Tipscope的外壳采用的是耐用轻便的pc材质。

镜头部分主要由平场消色差微型物镜,Light guide 光导构成,放大倍率在20—400倍之间可调节。

背面带有不干贴,方便固定到手机镜头上,一个背胶可以使用100以上,Tipscope会赠送12个背胶。

贴在手机上的显微镜,瞬间放大微观世界,探索另一个“平行世界”

Tipscope是不限机型使用的。

兼容安卓、iso等各种智能机型。(苹果、华为、oppo、三星、小米、魅族等各种机型)

当遇到竖排镜头的手机时,只要把Tipscope打竖起来粘贴就可以。

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值得一提的是,由于配备有 Light guide 光导组件,导光率92%以上。

只需打开手机的闪光灯后,即可用作照明使用。就算在昏暗的空间,也无需借助其他外设!

完胜了10年前你生物课上用的老式物镜。

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而对比现在专业级别的显微镜它也是没在怕的。

在一般情况下,专业级显微镜分辨率为200纳米,而 TipScope 与专业显微镜在10倍物镜下的效果则完全一致。

左为专业显微镜显示细胞效果

右为 TipScope 显示细胞效果

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操作起来非常简单,只需将带有背胶的显微镜背朝上放置。

再打开tipscope的APP,将镜头对准显微镜,保持光亮区域一直位于屏幕中央。

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按压使手机和显微镜贴实即可。

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直接贴近我们想观察的物体上,就可以进行探索了:

例如,这个小编一直在用的荔枝纹PU电脑包,没想到居然这么脏,纹路里面藏满了灰尘、污垢!

可怕。。。

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牛仔裤的纤维纹理意外好看。

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平常吃饭时使用的软木隔热垫,放大后竟然像蜂窝一样,密密麻麻的孔洞状结构!

emm。。。密集恐惧症还真有点受不了~

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还有寄居在绿叶子上的不明红色小昆虫和它的虫卵们。

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还可以检查家里的家具、衣服、甚至我们的毛孔里是否存在螨虫哦,方便我们及时杀菌除螨~

TipScope下不同织物上的螨虫▼

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听说烟民们还可以用 TipScope来鉴别香烟的真假哦!

不得不说现在的不法分子手段真的高明,我们用肉眼是看不出香烟的真假的,只有用显微镜才能发现细微的区别!

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有老婆的兄弟,可以跟她一起用 TipScope来研究下她们最爱的口红。

顺便,看看平时自己吃下肚子的东西,究竟是否干净、安全哦!

TipScope下A某牌唇釉和B某牌口红的不同质地▼

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平时一直揣在兜里的钱,没想到还有这么美妙的色彩和纹路,真的很有意思哦~~~

有了它,你还可以验钞票真伪了哦!!

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调节焦距

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放大缩小

还有我们的手掌,没想到刚洗完的手还有那那么脏,手掌上残留的小纤维小灰尘都被TipScope 轻松揪了出来!!

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另外,TipScope还会随机附送两片标本哦~

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下面,展示一下小编的“非专业级”的摄影作品:

像蓝水晶般晶莹剔透的马铃薯淀粉▼

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五彩斑斓呈鱼鳞状菠萝毛▼

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百合花粉▼

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蜻蜓翅膀▼

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Tipscope 重量只有3克,体型仅为5毫米厚,让随身携带更方便,随时随地将探索微观世界进行到底!

随手拍个照片、视频,除了自high外,发个朋友圈装装逼也完全不在话下~

贴在手机上的显微镜,瞬间放大微观世界,探索另一个“平行世界”

除了满足大人们的玩乐需求,有宝宝的盆友还可以和他一起用Tipscope探索未知的奇妙。

既有趣还能激发孩纸的好奇心和求知欲!

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只需将它往手机上一贴,即可让手机秒变一台显微镜,拉低探索微观世界的门槛,让更多人领略到微观世界的奇妙!

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完美解决了操作台式显微镜的使用繁琐和操作不便的bug,只有你想不到的,没有TipScope观察不到的!

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我们最近尽量还是“宅”家里,不要乱跑,给社会添乱啦~

什么?闲的发慌?

那就带上TipScope,把家里探索个遍,你会发现,其实在你不曾注意的地方也有一方精彩的“小世界”~

还在等什么,快点进来看看吧↓↓↓

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贴在手机上的显微镜,轻松放大400倍,化身“蚁人”玩转微观世界

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记得在漫威电影《蚁人》里,男猪脚只要穿上那套黑科技制服,按下开关,“咻”的一声就缩到蚂蚁大小,并操控蚂蚁、昆虫和自己并肩作战!!简直不要太酷!

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蚁人”进入微观世界,就像正常人去了外浩瀚的太空一样,平时再不起眼的小物件充满了大量惊人的细节,甚至肉眼难以看见一个小角落都能形成一方小宇宙。这里光怪陆离,无奇不有,让人对不禁对所谓的微观世界充满好奇。

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在《蚁人2》中,Peanut 对爸爸说“要是可以真的变成蚂蚁那么小就好了!”好在,我们可以把世界放大呀!比如,借助一台显微镜~

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一个头上3根呆毛的大眼生物 正在津津有味地吃着东西~ ▼

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这是一束激光在肥皂泡中探索的样子 ▼

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原生动物天蓝喇叭虫(左)和钟形虫(右) 正在玩耍?▼

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然而作为一名好奇宝宝,平时经常突发奇想想观察点什么,难道要随时扛上一台实验室里的笨重显微镜?似乎太过于大费周章了,对吧?其实,用手机就可以看到/拍到了!如果你有 TipScope 小贴显微镜的话。

专门为手机设计的显微镜 TipScope 显微镜 ▼

TipScope 显微镜是由华中科技大学8位初创人员成立的一家,专注于光学成像,和光机电一体化产品研发商肯维捷斯,自主研发。

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别看这么个小东西,它可是一款全球放大倍数最高的手机外设,最大放大倍数可达400倍!可贴在手机上,即贴即用,安卓苹果通用!绝对可以满足你对周边微观世界的探索欲!

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Tipscope 的外壳采用的是耐用轻便的 pc 材质,镜头部分主要由平场消色差微型物镜,Light guide 光导构成。背面带有不干贴,方便固定到手机镜头上,而且这也是可以多次使用的。

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值得一提的是,由于配备有 Light guide 光导组件,所以只需打开手机的闪光灯后,即可用作照明使用。就算在昏暗的空间,也无需借助其他外设!

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在一般情况下,专业级显微镜分辨率为200纳米,而 TipScope 与专业显微镜在10倍物镜下的效果则完全一致。

左为专业显微镜显示细胞效果 右为 TipScope 显示细胞效果 ▼

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且其放大倍率在20—400倍,不仅能像放大图片一样放大任何部位,更可清晰看到从人体到植物纤维等内部构造!

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于是,蠢蠢欲动的毒物菌,先替大家玩一下!使用时非常简单,只需将带有背胶(可多次反复胶粘的纳米贴)的 Tipscope 对准手机镜头表面,按压使手机和 Tipscope 贴实即可~再在手机上下载 Tipscope 配套的 APP(ISO/ANDROID双客户端),就可以开启我们的微观世界探索之旅了!!

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首先当然是无所不能的。。钱啦!!平时一直揣在兜里的钱,没想到还有这么美妙的色彩和纹路,真的很有意思哦~~~有了它,你还可以验钞票真伪了哦!!

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调节焦距

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放大缩小

还有我们的手掌,没想到刚洗完的手还有那那么脏,手掌上残留的小纤维小灰尘都被 TipScope 轻松揪了出来!!

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TipScope 还会随机附送两片标本哦,毒物菌拿到的是松叶横片和洋葱鳞片叶表皮装片~

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只有 1mm² 左右大小的松叶横片用肉眼看只是一个小黑点,不起眼到几乎可以忽略不计。用 TipScope 一看,才发现它美到像一件扎染的艺术品,鬼斧神工的花纹清晰可见!

松叶横片

贴在手机上的显微镜,轻松放大400倍,化身“蚁人”玩转微观世界

洋葱鳞片叶表皮细胞饱满均匀排布,细胞壁、细胞核、液泡……一览无余,吃了这么久洋葱,今天算头一次认真地观察它~

洋葱鳞片叶表皮细胞

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水珠

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米象(米虫)

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织物

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Tipscope 重量仅为3克与仅为5毫米的体型,让随身携带更方便,随时随地将探索微观世界进行到底!随手拍个照片、视频,除了自 high 外,发个朋友圈装装逼也完全不在话下~

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除了满足大人们的玩乐需求,有宝宝的盆友还可以和他一起用 Tipscope 探索未知的奇妙,既有趣还能激发孩纸的好奇心和求知欲!

贴在手机上的显微镜,轻松放大400倍,化身“蚁人”玩转微观世界

只需将它往手机上一贴,即可让手机秒变一台显微镜,拉低探索微观世界的门槛,让更多人领略到微观世界的奇妙!

贴在手机上的显微镜,轻松放大400倍,化身“蚁人”玩转微观世界

完美解决了操作台式显微镜的使用繁琐和操作不便的 bug,只有你想不到的,没有 TipScope 观察不到的!

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罗丹说:“世界上并不缺少美,只缺少一双发现美的眼睛。”其实生活中有很多美好的小事物,我们需要借助一些有必要的小工具才能够看到。TipScope 手机显微镜也许是你不错的选择~

还在等什么,快点进来看看吧↓↓↓

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小贴显微镜
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日本肯高电子显微镜,带你通往未知世界,看熟悉的事物竟如此陌生

做父母的一定都深有体会,在孩子的玩耍和学习之间,好像有着一条无法跨越的鸿沟。

日本肯高电子显微镜,带你通往未知世界,看熟悉的事物竟如此陌生

出于感性,总希望孩子成长的更开心更快乐,多一些玩耍的时间,

可是在理性上,看着现在社会竞争压力越来越大,节奏越来越快,不由得被卷进竞争的漩涡,总觉得让孩子学多少都不算多。真是鱼和熊掌不可兼得!

日本肯高电子显微镜,带你通往未知世界,看熟悉的事物竟如此陌生

其实也未必,换个角度想,谁说玩耍中不能学习呢?不是有个词叫寓教于乐吗?

其实为孩子找对玩耍的方向,在玩乐的过程中同样能够收获知识,同时还能开发他们对未知世界的好奇心,从而有更大的动力去学习!

当然,这就需要做父母的有一双指引方向的慧眼了。

日本肯高电子显微镜,带你通往未知世界,看熟悉的事物竟如此陌生

最近,日本肯高推出了一款便携式显微镜,不知道家长们有没有留意,用它作为孩子们在玩乐中学习的小道具,再合适不过了。

我们大人们都知道,显微镜是学生时代生物课上一定会用到的一种仪器,没想到现在科技发展的连显微镜都可以作为玩具随身使用了,大写的厉害~

日本肯高电子显微镜,带你通往未知世界,看熟悉的事物竟如此陌生

整个机身重量仅有32克左右,可放大60-120倍,一只手就能轻松握住,放在口袋里随身携带也毫无压力。口袋里放个显微镜,你们想象一下,是不是比放个小汽车、变形金刚啥的高级多了!

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它的整体构造是这样的:

日本肯高电子显微镜,带你通往未知世界,看熟悉的事物竟如此陌生

上端的全光学玻璃目镜,就像我们平常使用的望远镜一样,能够让观看的物体成像清晰锐利。

目镜连接着变倍环,在观察的时候轻轻转动,就能放大或缩小所观察的景象;

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下方搭配了聚焦环,采用阻尼防滑设计,让孩子们操控起来更加顺手,并且对焦精准顺畅,用于调整影像的清晰度。

最下方的镜头附近有一个LED灯,作为辅助光源,即使在黑暗的环境下也不妨碍观察效果,可以说全天候都能随心使用咯。平时使用只要搭配一节7号电池就OK!

日本肯高电子显微镜,带你通往未知世界,看熟悉的事物竟如此陌生

接下来就是见证奇迹的时刻了!

家里面的洋葱表皮、白菜叶表面什么的,都能观察得一清二楚,当你的孩子“哇”的一声惊呼的时候,恭喜你,从此他就开始了在家中的地毯式搜索,遇见什么都想用显微镜观察一下……

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▲花朵里的花蕊

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▲几粒沙子

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▲一片树叶

当孩子开始不满足于家里的探索,就意味着可以带他出门走走了。

公园里花朵的花蕊,草丛中蚂蚁、毛毛虫的躯干,地上的土壤啊沙子啊,一个也不放过!一通下来不禁感叹,原来显微镜下的一切都变了样,简直太神奇了!

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日本肯高电子显微镜,带你通往未知世界,看熟悉的事物竟如此陌生

久而久之,孩子对世界的面貌也有了全新的理解,同时更引发了他们更深层次的思考:世界到底是由什么构成的呢?我们用肉眼看不到的东西,又对我们的每天的生活有着怎样的影响呢?

一系列的小问题便接踵而至,让他们主动学着揭开这个世界的神秘面纱,从而也开始对大自然万物产生强烈的兴趣,最终成功激发了他们学习的动力!

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相比之下,iPad上面机械死板的小游戏,也就失去了往日的吸引力,从坐在家中沉迷电子屏幕,到走出家门探索大自然,孩子们的身体和心灵,也都得到了更加健康的发育。

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可以说,一只小小的便携显微镜,成为了孩子们通往新大陆的任意门,也让孩子们因此而爱上科学,没准偶然一次的探索发现,就成就了下一个达尔文呢?

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日本肯高便携式显微镜
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电子显微镜下的冠状病毒

病毒很小,不仅肉眼看不到,最好的光学显微镜也无济于事

借助电子显微镜才能揭开病毒的面纱

提供“眼见为实”的参考

1933年,发现的鸡传染性支气管炎病毒是人类发现的第一种冠状病毒。目前(注:指2016年)已发现6种冠状病毒可感染人类。

1966年和1967年,分别从上呼吸道感染患者呼吸道样本中分离出人冠状病毒性(HCoV) 229E 和OC43。

2003年,发现了严重急性呼吸综合征冠状病毒( SARS-CoV)。

2004年,从荷兰一急性支气管炎患儿的呼吸道样本中分离获得冠状病毒NL63,同年在香港一71 岁肺炎患者呼吸道样本中发现HKUl。

2012年,发现了中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)。

【基本特征】

冠状病毒科属于巢病毒目( Nidovirales ) ,分为冠状病毒亚科(Coronavirinae)和环曲病毒亚科(Torovirinae)。冠状病毒亚科分为α、β、γ和δ四个属。感染人的冠状病毒分属于α属(HCoV-229E、NL63)和β属(HCoV-OC43、HKU1、SARS-CoV和MERS-CoV)。在β属中HCoV-OC43与HKU1属于a组,SARS-CoV和MRES-CoV分别属于b组和c组。

冠状病毒对理化因素的抵抗力较弱。以SARS-CoV为例,56℃60min可灭活病毒。α属冠状病毒229E可以用人二倍体细胞进行分离培养,NL63可感染猴肾来源的LLC-MK2和Vero细胞; β属中OC43可感染Vero细胞,HKU1较难分离培养,可用人原代气道上皮细胞进行分离。SARS-CoV能感染LLCMK2、Vero、Vero-E6和MA104等猴肾细胞系; MERS-CoV对灵长类、猪和蝙蝠来源气道细胞和肾细胞等多种细胞系敏感,如LLC-MK2、Vero、RoNi/7 (蝙蝠肾细胞来源) ,并能够在山羊的肺脏和肾脏来源的细胞系及骆驼肾细胞中复制产生病毒颗粒。

冠状病毒基因组为不分节段的单股正链线状RNA,感染人类的6种HCoV的长度为27 000 ~ 31 000 个核苷酸。编码包含16 个非结构蛋白(NSP) 、ORF2a、血凝素-酯酶(HE) 蛋白(仅β属部分成员编码)、刺突蛋白(S),ORF5a、囊膜蛋白(E)、膜蛋白(M)和核衣壳蛋白(N)。在CoV基因组编码的20余种蛋白中,主要的结构蛋白包括S蛋白、N蛋白、M 蛋和E 蛋白。其中,S蛋白是病毒的主要中和抗原,与病毒感染宿主的过程密切相关;N蛋白在病毒复制时大量表达,常用作诊断抗原。

【传播途径】

冠状病毒通过呼吸道或粪口途径传播,可引起呼吸道、胃肠道和神经系统症状。

HCoV主要通过飞沫和密切接触传播(SARS-CoV还可通过气溶胶传播) 。HCoV-O C43、229E、HKUl和NL63的感染引起的症状一般较轻,主要为普通感冒,在老人、免疫力低下人群和儿童可导致肺炎。

SARS-CoV和MERS-CoV除了导致肺炎和急性呼吸窘迫综合征,还可导致全身多脏器功能衰竭。人群对HCoV普遍易感,大部分人在儿童期即感染过OC43、229E、HKUl和NL63,并可反复感染。

【形态学和超微结构】

1.负染观察冠状病毒有包膜,病毒颗粒多为球形,直径50~200nm,具有多形性特征。包膜上有显著的刺突结构,刺突长12~24nm ,直径约1nm, 与包膜接触的一端稍细。包绕病毒包膜的刺突呈日冕状因而得名,是冠状病毒的特征性结构。人呼吸道冠状病毒突起呈花瓣状包绕在病毒颗粒周围(图1);而人肠道冠状病毒突起为鼓槌状,有时呈长短相间排列成双层。

电子显微镜下的冠状病毒

2.超薄切片观察位于细胞外的成熟冠状病毒多呈高电子密度的球形,刺突结构不易识别(图2)。

电子显微镜下的冠状病毒

SARS-CoV感染的细胞质内出现大量囊泡,该结构是冠状病毒感染的特征之一(图3)。

电子显微镜下的冠状病毒

病毒颗粒可向囊泡腔内出芽,成熟的病毒颗粒最终聚集在囊泡内,多呈球形,直径80 ~ 120 nm(图4 )。

电子显微镜下的冠状病毒

当病毒核衣壳接近病毒包膜分布时,病毒颗粒呈现周围高电子密度、中心低电子密度的形态。通常,细胞质中囊泡内病毒颗粒的刺突结构不易辨别。存在病毒颗粒的囊泡内还可见到管状结构,此结构直径约2nm,长度不等。

在冠状病毒形态发生过程中,细胞质内还可出现游离状态的圆形、肾形、大小不等、形态各异的高电子密度的病毒样颗粒(图5)。

电子显微镜下的冠状病毒

包裹病毒的囊泡可开口于细胞膜表面,病毒颗粒可由此释放脱离细胞(图6) 。

电子显微镜下的冠状病毒

本文内容摘自中国疾控中心病毒病所洪涛院士及中国医学科学院病原生物学研究所王健伟研究员主编的《医学病毒图谱》一书。

利用透射电子显微镜技术对病毒形态进行识别是病毒鉴定的重要手段之一,也是对新发和突发病毒性传染病及生物恐怖事件病原体鉴定的重要手段之一。本书是国内首部较为系统、全面介绍病毒形态理论、病毒形态及相关技术的图书,对临床诊断、科学研究、教学及从事病毒形态研究的人员具有重要的参考价值。

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科学出版社赛医学(sci_med)

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相当恶心!这就是新冠病毒在电子显微镜下的真实样子

近日,美国国家过敏和传染病研究所落基山实验室(NIAID-RML)其位于蒙大拿州的洛矶山实验室在扫描和透射电子显微镜上拍摄了新冠病毒(SARS-CoV-2)的图像。“高清彩照”下的新冠病毒长啥样?随着新冠病毒电镜图像公布,如今终于得见其真容。

相当恶心!这就是新冠病毒在电子显微镜下的真实样子

新冠病毒电镜图像公布

据悉,落基山实验室(RML) 研究员 Emmie de Wit 博士在其研究中提供了病毒样本,显微镜学家伊丽莎白 · 菲舍尔(Elizabeth Fischer)制作了图像,RML 视觉医学艺术办公室对图像进行了数字着色。

相当恶心!这就是新冠病毒在电子显微镜下的真实样子

新冠病毒电镜图像公布

这张图像显示了新冠病毒(SARS-CoV-2),图中的黄色部分就是导致新冠肺炎的罪魁祸首。基因测序等研究结果显示,新冠病毒与SARS冠状病毒同属冠状病毒科的β属冠状病毒。美国国家过敏与传染病研究所(NIAID)表示,从显微镜图像来看,新型冠状病毒(SARS-CoV-2)与MERS-CoV(中东呼吸综合征冠状病毒)和最初的SARS-CoV(非典,严重急性呼吸综合征冠状病毒)看起来并无太大不同。

相当恶心!这就是新冠病毒在电子显微镜下的真实样子

新冠病毒电镜图像公布

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新冠病毒电镜图像公布

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新冠病毒电镜图像公布

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