Telegram Group & Telegram Channel
#лабжурнал

Атомно-силовой микроскоп или как потрогать молекулы

Привет, коллега!

Задумывая этот блог, я хотела рассказывать простым языком про работу отдельных сложных приборов или делиться интересными методиками. Первый пост в этой тематике будет посвящён атомно-силовому микроскопу, потому что этот прибор удивил меня больше всего, когда я почти семь лет назад пришла работать в Сеченовский университет.

🌟 Итак, атомно-силовой микроскоп (АСМ) — это прибор, который позволяет сканировать поверхность на наноуровне. Как ты можешь провести пальцем по механической клавиатуре и нащупать кнопочки, так и АСМ умеет "ощущать" структуру поверхности материала на уровне отдельных молекул.

🙂 Рабочая часть АСМ состоит из зонда, который представляет собой гибкий рычаг (кантилевер) с острой иглой на свободном конце. Когда зонд скользит по поверхности, он взаимодействует с её неровностями, что приводит к изгибанию кантилевера. В свою очередь этот изгиб регистрируется по отражению света от лазера, который постоянно светит на кантилевер. Ну и далее в недрах компьютера и программы происходит математическая магия 🪄 и данные с датчика превращаются в изображение поверхности.

У АСМ есть несколько режимов работы:

🤗 Контактный - при нём зонд находится максимально близко к поверхности и происходит отталкивание атомов. Способ быстрый и достаточно точный на твёрдых материалах. Правда плохо работает с мягкими биологическими объектами.

🤪 Полуконтактный - в этом случае зонд вибрирует и как будто постукивает по поверхности. Является альтернативой контактному способу для мягких объектов, но сложнее в настройке, особенно при работе в жидкости.

👀 Бесконтактный - зонд вообще не касается поверхности и парит где хочет законом не запрещено над образцом. При этом за счёт сил Ван-дер-Ваальса он немного притягивается к поверхности, что и регистрируется прибором. Идеален для мягких объектов, но работает обычно лишь в вакууме.


Зачем это всё нужно, кроме того, что это просто круто?

🟡 АСМ позволяет "увидеть" наночастицы, волокна полимеров в скаффолдах, строение мембран, взаимодействие и строение отдельных молекул и тд.

🟡 Можно использовать АСМ для оценки механических свойств различных материалов или даже биологических тканей. В этом случае зонд не просто скользит по поверхности, но и давит на неё с чётко заданной силой. Ответ на это давление и будет определять механические свойства.

🟡 Помимо этого АСМ может использоваться для нанолитографии то есть печати на наноразмерном уровне. В этом случае зонд давит на поверхность ещё сильнее, оставляя углубления с заданными параметрами. Это очень важно, например, в микроэлектронике для создания датчиков и чипов.

📌 Надеюсь, что этот пост был интересным и как минимум познавательным, а как максимум позволил тебе задуматься о применении АСМ для своих исследований. Если хочешь, чтобы я аналогичным образом разобрала какой-то другой прибор или сложный метод - напиши об этом в комментариях и я обязательно сделаю это. А пока мой внутренний голос велит в следующий раз рассказать про метод HCR (hybridization chain reaction), который позволяет визуализировать мРНК на гистологических срезах. Так что оформляй подписочку на канал и следи за обновлениями.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ad_research/95
Create:
Last Update:

#лабжурнал

Атомно-силовой микроскоп или как потрогать молекулы

Привет, коллега!

Задумывая этот блог, я хотела рассказывать простым языком про работу отдельных сложных приборов или делиться интересными методиками. Первый пост в этой тематике будет посвящён атомно-силовому микроскопу, потому что этот прибор удивил меня больше всего, когда я почти семь лет назад пришла работать в Сеченовский университет.

🌟 Итак, атомно-силовой микроскоп (АСМ) — это прибор, который позволяет сканировать поверхность на наноуровне. Как ты можешь провести пальцем по механической клавиатуре и нащупать кнопочки, так и АСМ умеет "ощущать" структуру поверхности материала на уровне отдельных молекул.

🙂 Рабочая часть АСМ состоит из зонда, который представляет собой гибкий рычаг (кантилевер) с острой иглой на свободном конце. Когда зонд скользит по поверхности, он взаимодействует с её неровностями, что приводит к изгибанию кантилевера. В свою очередь этот изгиб регистрируется по отражению света от лазера, который постоянно светит на кантилевер. Ну и далее в недрах компьютера и программы происходит математическая магия 🪄 и данные с датчика превращаются в изображение поверхности.

У АСМ есть несколько режимов работы:

🤗 Контактный - при нём зонд находится максимально близко к поверхности и происходит отталкивание атомов. Способ быстрый и достаточно точный на твёрдых материалах. Правда плохо работает с мягкими биологическими объектами.

🤪 Полуконтактный - в этом случае зонд вибрирует и как будто постукивает по поверхности. Является альтернативой контактному способу для мягких объектов, но сложнее в настройке, особенно при работе в жидкости.

👀 Бесконтактный - зонд вообще не касается поверхности и парит где хочет законом не запрещено над образцом. При этом за счёт сил Ван-дер-Ваальса он немного притягивается к поверхности, что и регистрируется прибором. Идеален для мягких объектов, но работает обычно лишь в вакууме.


Зачем это всё нужно, кроме того, что это просто круто?

🟡 АСМ позволяет "увидеть" наночастицы, волокна полимеров в скаффолдах, строение мембран, взаимодействие и строение отдельных молекул и тд.

🟡 Можно использовать АСМ для оценки механических свойств различных материалов или даже биологических тканей. В этом случае зонд не просто скользит по поверхности, но и давит на неё с чётко заданной силой. Ответ на это давление и будет определять механические свойства.

🟡 Помимо этого АСМ может использоваться для нанолитографии то есть печати на наноразмерном уровне. В этом случае зонд давит на поверхность ещё сильнее, оставляя углубления с заданными параметрами. Это очень важно, например, в микроэлектронике для создания датчиков и чипов.

📌 Надеюсь, что этот пост был интересным и как минимум познавательным, а как максимум позволил тебе задуматься о применении АСМ для своих исследований. Если хочешь, чтобы я аналогичным образом разобрала какой-то другой прибор или сложный метод - напиши об этом в комментариях и я обязательно сделаю это. А пока мой внутренний голос велит в следующий раз рассказать про метод HCR (hybridization chain reaction), который позволяет визуализировать мРНК на гистологических срезах. Так что оформляй подписочку на канал и следи за обновлениями.

BY АДовый рисёрч




Share with your friend now:
group-telegram.com/ad_research/95

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. Stocks dropped on Friday afternoon, as gains made earlier in the day on hopes for diplomatic progress between Russia and Ukraine turned to losses. Technology stocks were hit particularly hard by higher bond yields. Telegram was founded in 2013 by two Russian brothers, Nikolai and Pavel Durov. Oh no. There’s a certain degree of myth-making around what exactly went on, so take everything that follows lightly. Telegram was originally launched as a side project by the Durov brothers, with Nikolai handling the coding and Pavel as CEO, while both were at VK. Lastly, the web previews of t.me links have been given a new look, adding chat backgrounds and design elements from the fully-features Telegram Web client.
from us


Telegram АДовый рисёрч
FROM American