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这种显微镜最终演化为此刻的荧鲜明微镜 。 先用荧光剂对细胞染色, 然后用紫外线或特定波长的光线激发荧光剂发光, 再经由过程显微镜不雅察 。 又因其图像色彩绚烂而广受人们接待 。
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1924年, 德布罗意创立了电子的波动性理论 。 既然电子可以看成波, 其波长可以经由过程加快来节制, 想要多小就有多小, 同时又很便利用电场来节制其活动, 这就当作了一种对显微镜而言异常抱负的「波」 。
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1931年德国工程师恩斯特·鲁斯卡和马克斯·克诺尔, 据此制造出了第一台电子显微镜 。 尽管只是一台很是粗拙、缺乏适用性的原型机, 其分辩率已经达到了50纳米, 远超此前所有的光学显微镜 。
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此刻的电子显微镜已经可以将物体放大五十万倍, 最高分辩率约1纳米 。 在这种标准下可以直接不雅测病毒或是其他分子 。
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然而这还不是极限 。 1980年月降生的扫描探针显微镜, 利用一个物理探针直接在样本概况移动, 可以获得原子级此外外形信息, 其最高放大率甚至可以达到不成思议的一亿倍 。
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到这里, 人类放大宿世界的尽力, 似乎已经逐渐接近终点 。 下一个到来的极限会是加倍难以降服的测禁绝道理吗, 我们只能拭目以待 。
参考资料:
Billings, John Shaw. The Billings Microscope Collection: Of the Medical Museum, Armed Forces Institute of Pathology. American Registry of Pathology, 1967.
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Ford, William W. "Development of Our Early Knowledge concerning Magnification." Science 79.2061 (1934): 578-581.
Hughes, Arthur. "Studies in the history of microscopy." Journal of the Royal Microscopical Society 75.1 (1955): 1-22.
【人类如何突破极限地放大世界?】Plantzos, Dimitris. "Crystals and lenses in the Graeco-Roman world." American Journal of Archaeology (1997): 451-464.
Ruska, Helmut. "Die Sichtbarmachung der bakteriophagen lyse im übermikroskop." Naturwissenschaften 28.3 (1940): 45-46.
Sarkar, Nurul H., Robert C. Nowinski, and Dan H. Moore. "Helical nucleocapsid structure of the oncogenic ribonucleic acid viruses (oncornaviruses)." Journal of virology 8.4 (1971): 564-572.
Woodruff, Lorande Loss. "Microscopy before the nineteenth century." The American Naturalist 73.749 (1939): 485-516.
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以上内容就是人类如何突破极限地放大世界?的内容啦, 希望对你有所帮助哦!
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