Bir x ışını mikroskobu yumuşak X ışını şeritlerinde elektromanyetik radyasyonu kullanarak objelerin büyütülmüş görüntülerini üretir. X ışınları birçok objenin içinden geçebildiğinden onları gözlemlemek için özellikle hazırlamak gerekmez.
Görünür ışığın aksine, X ışınları kolaylıkla yansımaz veya kırılmaz ve insan gözüyle görülemezler. Bu yüzden X ışını mikroskobunun temel işlevi ortaya çıkarmak veya çift şarjlı alet dedektör (CCD) kullanarak numuneden geçen X ışınlarını tespit etmektir. Bu yumuşak X ışınlarının bir su pencersi bölgesinde (dalga boyları: 2.34-4.4 nm, enerjiler 280-530 eV) Karbon (canlı hücreyi oluşturan ana element) ve Oksijen (su için ana element) atomları tarafından soğurulmasındaki farkı kullanan bir kontrast görüntüleme teknolojisidir.
Paul Kirkpatrick ve Albert Baez tarafından yapılan eski X ışını mikroskopları X ışınlarını odaklamak için parabolik aynadan çok yüksek bir geliş açısıyla gelen X ışınlarını toplayan sıyrık gelen yansıma optiğini kullanmıştır . X ışınlarını odaklamanın alternatif bir yolu silisyum dioksit yüzey üzerinde ortak merkezli altın veya nikel yüzükler olan minik bir Fresnel bölge levhası kullanmaktır. Sir Lawrance Bragg 1940ların sonlarında cihazı ile ilk kullanılabilir X ışını görüntülerini üretmiştir.
1950’lerde Sterling Newberry numuneyi kaynak ve hedef levha arasına yerleştirerek bir gölge X ışını mikroskobu üretmiştir. Bu General Electric Şirketinden ilk ticari X ışını mikroskopları için temel oldu.
California Berkeley’deki İleri Işık Kaynağı (ALS); nanomanyetik materyaller, çevresel ve maddesel bilimler ve biyoloji gibi modern nanobilim bünyesindeki çeşitli uygulamalara adanmış tamamıyla X ışını Optik Merkezi tarafından kullanılan yumuşak X ışını mikroskopları XM-1 lerin evidir. XM-1, optik mikroskopa benzer bir tavırla X ışınlarını bir CCD üzerine odaklamak için X ışını merceklerini kullanır. XM-1 Fresnel bölge levhalarıyla 15 nm ye kadar uzaysal çözünürlük dünya rekorunu elinde bulundurur ve ultra hızlı dönüş dinamikleri üzerinde çalışmak üzere yüksek uzaysal çözünürlük ile 100 ps altında zaman çözünürlüğünü kombine eder. Temmuz 2012’de, DESY adında bir grup PETRA III ‘ de sert X ışını tarama mikroskobu kullanarak 10 nm lik uzaysal çözünürlük rekorunu kırdı.
ALS ayrıca biyolojik ve biyomedikal araştırmalar için dizayn edilen dünyanın ilk yumuşak X ışını mikroskobuna da ev sahipliği yapar. Bu yeni alet XM-2, X ışını tomografisi Doğal Merkezi bilim adamları tarafından dizayn ve inşa edilmiştir. XM-2 hücrelerin 3 boyutlu tomogramlarını üretmeye kadirdir.
Yumuşak X ışını kaynakları mikroskopi için uygundur (senkrotron radyasyon kaynakları gibi), gereken dalgaboyları için oldukça az parlaklığa sahiptir yani yumuşak X ışını mikroskopisi iletim taraması görüntü oluştumak için diğer bir alternatiftir. Burada X ışınları bir noktaya odaklanmıştır ve örnek üretilen odak alanı içinden mekanik olarak taranır. Her noktada iletilen X ışınları orantılı sayaç veya çığ fotodiyotu gibi bir dedektörle kaydedilir. Bu tarz Tarama İletim X ışını Mikroskobu (STXM) ilk olarak Stony Brook Üniversitesindeki araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir ve Brookhaven Ulusal Laboratuvarındaki Ulusal Sinkrotron Işık Kaynağı ‘nda kullanılmıştır.
X ışını mikroskobunun çözünürlüğü optik mikroskop ve elektron mikroskobu arasında değişir.Geleneksel elektron mikroskobuna göre bir avantajı vardır o da örnekleri normal durumlarında görüntüleyebilmesidir. Elektron mikroskobu genel olarak nanometreyle Angstrom altı seviye çözünürlükte görüntüler elde etmek için kullanılır fakat örneği kimyasal olarak sabitlemek, kurutmak, reçineye oturtmak ve ultra ince şekilde dilimlemek gerektiğinden göreceli olarak kalın olan canlı hücreler gözlemlenemez. Neyse ki, cryo-elektron mikroskobisi biyolojik numunelerin suyu çekilmemiş doğal halinde buza yerleştirilmiş halde gözlemlenmesine izin verir. Şimdiye kadar, görüntüyü yumuşak bir senkrotondan yayılan yumuşak X ışınları kullanarak oluşturan Fresel bölge levha mercekleri kullanılarak 30 nanometre çözünürlükleri mümkün kılınmıştır. Son zamanlarda, senkroton yerine lazer plazmaları tarafından yayılan yumuşak X ışınlarının kullanımı daha popüler olmuştur.
İlaveten, X ışınları maddelerin ekserisinde floresansa sebep olur ve bu emisyonlar görüntülenen objenin kimyasal elementlerini belirlemek için analiz edilebilir. Kırınım modellerini üretmek için başka bir kullanım iseX ışını kristallografisinde kullanılan bir işlemdir. Bir kırınım modelinin iç yansımalarını analiz ederek (genelde bir bilgisayar programıyla)kristalin 3 boyutlu yapısı moleküllerin içindeki her bir atomun yerleşimine kadar belirlenebilir. X ışını mikroskopları bazen bu analizler için kullanılır çünkü örnekler diğer bir yolla incelenmek için çok küçüktür.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ Karunakaran, Chithra; Lahlali, Rachid; Zhu, Ning; Webb, Adam M.; Schmidt, Marina; Fransishyn, Kyle; Belev, George; Wysokinski, Tomasz; Olson, Jeremy; Cooper, David M. L.; Hallin, Emil (2015). "Factors influencing real time internal structural visualization and dynamic process monitoring in plants using synchrotron-based phase contrast X-ray imaging". Scientific Reports. Cilt 5. s. 12119. doi:10.1038/srep12119. (PMC) 4648396 $2. (PMID) 26183486.
- ^ .
Dış bağlantılar
- Yamamoto Y, Shinohara K (Ekim 2002). "Application of X-ray microscopy in analysis of living hydrated cells". Anat. Rec. 269 (5). ss. 217-23. doi:10.1002/ar.10166. (PMID) 12379938.
- Kamijo N, Suzuki Y, Awaji M, ve diğerleri. (Mayıs 2002). "Hard X-ray microbeam experiments with a sputtered-sliced Fresnel zone plate and its applications". J Synchrotron Radiat. 9 (Pt 3). ss. 182-6. doi:10.1107/S090904950200376X. (PMID) 11972376. 2 Haziran 2018 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Mayıs 2016.
- Yumuşak x bilim uygulamaları-ray mikroskobu 23 Eylül 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Arndt Last. . 14 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Kasım 2019.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bir x isini mikroskobu yumusak X isini seritlerinde elektromanyetik radyasyonu kullanarak objelerin buyutulmus goruntulerini uretir X isinlari bircok objenin icinden gecebildiginden onlari gozlemlemek icin ozellikle hazirlamak gerekmez Bir X ray mikroskobu goruntu bir yasam 10 gun yasli kanola bitki Gorunur isigin aksine X isinlari kolaylikla yansimaz veya kirilmaz ve insan gozuyle gorulemezler Bu yuzden X isini mikroskobunun temel islevi ortaya cikarmak veya cift sarjli alet dedektor CCD kullanarak numuneden gecen X isinlarini tespit etmektir Bu yumusak X isinlarinin bir su pencersi bolgesinde dalga boylari 2 34 4 4 nm enerjiler 280 530 eV Karbon canli hucreyi olusturan ana element ve Oksijen su icin ana element atomlari tarafindan sogurulmasindaki farki kullanan bir kontrast goruntuleme teknolojisidir Paul Kirkpatrick ve Albert Baez tarafindan yapilan eski X isini mikroskoplari X isinlarini odaklamak icin parabolik aynadan cok yuksek bir gelis acisiyla gelen X isinlarini toplayan siyrik gelen yansima optigini kullanmistir X isinlarini odaklamanin alternatif bir yolu silisyum dioksit yuzey uzerinde ortak merkezli altin veya nikel yuzukler olan minik bir Fresnel bolge levhasi kullanmaktir Sir Lawrance Bragg 1940larin sonlarinda cihazi ile ilk kullanilabilir X isini goruntulerini uretmistir Dolayli surucu lazer atalet hapsi fuzyon kullanan bir hohlraum hangi isinlanmis ile Lazer isin konileri gelen iki tarafinda kendi ic yuzey icin yikanmak bir fuzyon mikrokapsul icinde ile puruzsuz yuksek doz X isinlari Yuksek enerjili X isinlari nufuz eden bu hohlraum olabilir goruntulendi kullanarak bir X ray mikroskobu gibi burada burada X radyasyon temsil turuncu kirmizi 1950 lerde Sterling Newberry numuneyi kaynak ve hedef levha arasina yerlestirerek bir golge X isini mikroskobu uretmistir Bu General Electric Sirketinden ilk ticari X isini mikroskoplari icin temel oldu California Berkeley deki Ileri Isik Kaynagi ALS nanomanyetik materyaller cevresel ve maddesel bilimler ve biyoloji gibi modern nanobilim bunyesindeki cesitli uygulamalara adanmis tamamiyla X isini Optik Merkezi tarafindan kullanilan yumusak X isini mikroskoplari XM 1 lerin evidir XM 1 optik mikroskopa benzer bir tavirla X isinlarini bir CCD uzerine odaklamak icin X isini merceklerini kullanir XM 1 Fresnel bolge levhalariyla 15 nm ye kadar uzaysal cozunurluk dunya rekorunu elinde bulundurur ve ultra hizli donus dinamikleri uzerinde calismak uzere yuksek uzaysal cozunurluk ile 100 ps altinda zaman cozunurlugunu kombine eder Temmuz 2012 de DESY adinda bir grup PETRA III de sert X isini tarama mikroskobu kullanarak 10 nm lik uzaysal cozunurluk rekorunu kirdi ALS ayrica biyolojik ve biyomedikal arastirmalar icin dizayn edilen dunyanin ilk yumusak X isini mikroskobuna da ev sahipligi yapar Bu yeni alet XM 2 X isini tomografisi Dogal Merkezi bilim adamlari tarafindan dizayn ve insa edilmistir XM 2 hucrelerin 3 boyutlu tomogramlarini uretmeye kadirdir Yumusak X isini kaynaklari mikroskopi icin uygundur senkrotron radyasyon kaynaklari gibi gereken dalgaboylari icin oldukca az parlakliga sahiptir yani yumusak X isini mikroskopisi iletim taramasi goruntu olustumak icin diger bir alternatiftir Burada X isinlari bir noktaya odaklanmistir ve ornek uretilen odak alani icinden mekanik olarak taranir Her noktada iletilen X isinlari orantili sayac veya cig fotodiyotu gibi bir dedektorle kaydedilir Bu tarz Tarama Iletim X isini Mikroskobu STXM ilk olarak Stony Brook Universitesindeki arastirmacilar tarafindan gelistirilmistir ve Brookhaven Ulusal Laboratuvarindaki Ulusal Sinkrotron Isik Kaynagi nda kullanilmistir X isini mikroskobunun cozunurlugu optik mikroskop ve elektron mikroskobu arasinda degisir Geleneksel elektron mikroskobuna gore bir avantaji vardir o da ornekleri normal durumlarinda goruntuleyebilmesidir Elektron mikroskobu genel olarak nanometreyle Angstrom alti seviye cozunurlukte goruntuler elde etmek icin kullanilir fakat ornegi kimyasal olarak sabitlemek kurutmak recineye oturtmak ve ultra ince sekilde dilimlemek gerektiginden goreceli olarak kalin olan canli hucreler gozlemlenemez Neyse ki cryo elektron mikroskobisi biyolojik numunelerin suyu cekilmemis dogal halinde buza yerlestirilmis halde gozlemlenmesine izin verir Simdiye kadar goruntuyu yumusak bir senkrotondan yayilan yumusak X isinlari kullanarak olusturan Fresel bolge levha mercekleri kullanilarak 30 nanometre cozunurlukleri mumkun kilinmistir Son zamanlarda senkroton yerine lazer plazmalari tarafindan yayilan yumusak X isinlarinin kullanimi daha populer olmustur Ilaveten X isinlari maddelerin ekserisinde floresansa sebep olur ve bu emisyonlar goruntulenen objenin kimyasal elementlerini belirlemek icin analiz edilebilir Kirinim modellerini uretmek icin baska bir kullanim iseX isini kristallografisinde kullanilan bir islemdir Bir kirinim modelinin ic yansimalarini analiz ederek genelde bir bilgisayar programiyla kristalin 3 boyutlu yapisi molekullerin icindeki her bir atomun yerlesimine kadar belirlenebilir X isini mikroskoplari bazen bu analizler icin kullanilir cunku ornekler diger bir yolla incelenmek icin cok kucuktur Bir kare berilyum folyo monte edilmis bir celik kasa icin kullanilan bir pencere arasinda bir vakum odasi ve bir X ray mikroskobu Berilyum yeterli dusuk Z sayisi son derece seffaf icin X isinlari Ayrica bakinizX ray bilgisayarli tomografiKaynakca Karunakaran Chithra Lahlali Rachid Zhu Ning Webb Adam M Schmidt Marina Fransishyn Kyle Belev George Wysokinski Tomasz Olson Jeremy Cooper David M L Hallin Emil 2015 Factors influencing real time internal structural visualization and dynamic process monitoring in plants using synchrotron based phase contrast X ray imaging Scientific Reports Cilt 5 s 12119 doi 10 1038 srep12119 PMC 4648396 2 PMID 26183486 Dis baglantilarYamamoto Y Shinohara K Ekim 2002 Application of X ray microscopy in analysis of living hydrated cells Anat Rec 269 5 ss 217 23 doi 10 1002 ar 10166 PMID 12379938 Kamijo N Suzuki Y Awaji M ve digerleri Mayis 2002 Hard X ray microbeam experiments with a sputtered sliced Fresnel zone plate and its applications J Synchrotron Radiat 9 Pt 3 ss 182 6 doi 10 1107 S090904950200376X PMID 11972376 2 Haziran 2018 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Mayis 2016 Yumusak x bilim uygulamalari ray mikroskobu 23 Eylul 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde Arndt Last 14 Mayis 2019 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 21 Kasim 2019