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Transmission Electron Microscopy

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In 1931, physicist Ernst Ruska—building on the idea that magnetic fields can direct an electron beam just as lenses can direct a beam of light in an optical microscope—developed the first prototype of the electron microscope. This development led to the development of the field of electron microscopy. In the transmission electron microscope (TEM), electrons are produced by a hot tungsten element and accelerated by a potential difference in an electron gun, which gives them up to 400...
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Cryo-electron Microscopy01:28

Cryo-electron Microscopy

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Electron Microscope Tomography and Single-particle Reconstruction01:07

Electron Microscope Tomography and Single-particle Reconstruction

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Electron Tomography
Electron tomography can be performed either in TEM or STEM (scanning transmission...
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Microscopía electrónica de transmisión eficiente Caracterización de las interacciones entre células y nanoestructuras

Stella Aslanoglou1,2,3, Yaping Chen1,2,3, Viola Oorschot4,5

  • 1Monash Institute of Pharmaceutical Sciences, Monash University, 381 Royal Parade, Parkville, VIC 3052, Australia.

Journal of the American Chemical Society
|September 2, 2020
PubMed
Resumen

Los investigadores desarrollaron un nuevo método para estudiar las interacciones celulares con las nanoestructuras utilizando secciones ultrafinas para la microscopía electrónica de transmisión (TEM). Esta técnica mejora la comprensión de las respuestas celulares a los entornos a nanoescala.

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Área de la Ciencia:

  • Biotecnología y nanotecnología
  • Biología celular
  • Ciencias de los materiales

Sus antecedentes:

  • Las interfaces nano-bio diseñadas con nanoestructuras sintonizables son cruciales para los estudios celulares.
  • La compleja relación entre la topografía del sustrato y el comportamiento celular requiere una mayor investigación.
  • Los métodos actuales para analizar las interacciones entre células y nanoestructuras pueden introducir artefactos.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar un nuevo diseño experimental para la preparación de secciones ultrafinas (láminas) de huellas de nanoestructura celular con artefactos mínimos.
  • Para permitir la caracterización eficiente por microscopía electrónica de transmisión (TEM) de las interacciones interfaciales entre las células y las nanoestructuras.
  • Avanzar en la comprensión de las respuestas celulares a las señales biofísicas y bioquímicas a nanoescala.

Principales métodos:

  • Propuso un nuevo diseño experimental para generar secciones ultrafinas (láminas) de huellas de nanoestructura celular.
  • Utilizó estas láminas para el análisis de microscopía electrónica de transmisión (TEM).
  • Se centró en las interacciones entre las células adherentes y las nanoestructuras de silicio (Si) alineadas verticalmente.

Principales resultados:

  • Generó con éxito láminas ultrafinas de huellas de nanoestructura celular con artefactos mínimos.
  • Demostró la eficacia de este método para la caracterización TEM de las interfaces de nanoestructura celular.
  • Proporcionó información detallada sobre las interacciones entre las células y las nanoestructuras de Si alineadas verticalmente.

Conclusiones:

  • La técnica de preparación de láminas desarrollada facilita la obtención de imágenes TEM de alta resolución de las interfaces célula-nanoestructura.
  • Este enfoque mejora la comprensión de cómo las células responden a señales físicas y químicas a nanoescala.
  • Se espera que los hallazgos ayuden a diseñar tecnologías mejoradas para la manipulación celular.