fényvisszaverő mikroszkópok lehetővé megtekintését a sejtek , de nem volt korlátozott. A nagyítás lett magasabb , a hangsúly csökkent . Az elektronmikroszkópos nem használ visszavert fény . Ehelyett egy elektron nyaláb lő a mintát , és rá egy képernyő vagy fényképészeti lemez. Az eredmény egy megjelenítési képessége körülbelül 10.000 -szer nagyobb mértékű, mint egy könnyű mikroszkóp alatt. A tudósok most már könnyen látni sokkal mélyebbre sejtek jobb megértése .
Mélységélesség
mellett nagyobb nagyítású , elektronmikroszkóp adta mélységélesség. Hogy tudja, hogy mi van elöl és hátul a sejt lehetővé tette a tudósok , hogy jobban megértsék a kapcsolatok között sejteket. Kapcsolási egy kétdimenziós kép háromdimenziós tudós hagyjuk , hogy pontosabban mérjük meg a mérete és szerkezete az egyes cellában. Ez a hozzáadott egy nagyobb és élesebb képet eredményez, mint a fényvisszaverő mikroszkóp biztosítja .
Struktúrák Cells
különböző foltok a tudósok most már látni különböző részein sejtekben. Specifikus foltokat reagálnak lipidek, fehérjék és nukleinsavak a nagy kontraszt , amely a tudósok képek sejteken belül . Antitestek lehet festettük elektron sűrű nehézfémek , hogy meghatározzák szub- celluláris fehérjék és a helyeket az egyes cellában. Látva, hogy a sejtek működését adott tudomány fontos nyomokat , hogyan működik az élet . Ez hozta az új kezelések és módszerek , amikor dolgozik betegségek.
Mit tanult
tudósok rendkívül sokat mélyebbre cella az elektron mikroszkópos tudományt tanult egy fontos dolog . A sejtszinten közötti különbséget a növényi és állati nem volt ennyire egyértelmű . A tudósok megállapították, többsejtű szervezetek , valamint egysejtű vagy egysejtű élőlények . Néhány egysejtű organizmusok mozgó vendéglátás gyűjtögető , valamint fotoszintetizáló , mint a növények . Hogy ezek a szervezetek működnek együtt , ami a különböző faj egyedülálló. Az elektronmikroszkópos adta tudósok a képesség, hogy látni és megérteni a működését a celluláris struktúrák a világon .