電子顯微鏡可用于細(xì)胞形態(tài)學(xué)酶標(biāo)記等研究電鏡根據(jù)性能的不同分為兩種類型,即透射式電鏡(transmission electron microscope,,IEM)和掃描式電鏡(scanning electron microscope,SEM)。透射式電鏡主要用于細(xì)胞內(nèi)部結(jié)構(gòu)的觀察,所觀察的材料必須固定、脫水后用環(huán)氧樹脂等包埋,以超薄切片機(jī)切成50。100rim的超薄片,并用硝酸鉛、醋酸鈾等染色后才能觀察。掃描電鏡采用的是二次電子成像原理,即首先由電子槍發(fā)射的電子束形成電子探針在標(biāo)本上掃描,然后標(biāo)本被電子轟擊產(chǎn)生的二次電子被收集、轉(zhuǎn)換后放大,在熒光屏上成像。掃描電鏡所觀察的標(biāo)本只需干燥、鍍金(使標(biāo)本導(dǎo)電),不需切片,因此,其常用于細(xì)胞或組織材料的表面立體圖像的觀察分析。掃描電鏡的分辨力不如透射式電鏡,一般只有6—10rim,但景深長,觀察的圖形富有立體感。 近年來,電子顯微技術(shù)無論是電鏡本身還是樣品制備都有很大的提高。從電鏡本身講,首先是電子束加速電壓的提高,從普通的lOOkV提高到500kV甚至達(dá)到3000kV,這樣穿透力更強(qiáng),能觀察較厚的標(biāo)本且分辨力大大提高,加速電壓超過500kV的電鏡稱為超高壓電鏡(ultravohage electron microscope)。其次是在電鏡上增加輔助設(shè)施如連接電腦,這樣使生物樣品的分析更加快捷、方便、準(zhǔn)確。在樣品制備方面也不斷更新,如負(fù)染色、冰凍切片、金屬投影、冷凍蝕刻、暗場技術(shù)、放射自顯影、酶標(biāo)記等。從而使電鏡技術(shù)不僅用于細(xì)胞形態(tài)學(xué)的研究,也用于生理、生化功能的研究。