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주사전자현미경을 이용한 머리카락의 형태 관찰 실험 보고서

수오
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최초 등록일
2020.11.23
최종 저작일
2020.06
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소개글

"주사전자현미경을 이용한 머리카락의 형태 관찰 실험 보고서"에 대한 내용입니다.

목차

1. 이론적 배경
1) 주사전자현미경의 원리
2) 투과전자현미경의 원리
3) 광학현미경, 주사전자현미경 및 투과전자현미경의 비교
(1)특징
(2)현미경의 구조
(3)분해능과 최대 배율
4) 주사전자현미경의 장점
5) 주사전자현미경의 활용처
(1)주사전자현미경으로 얻을 수 있는 정보
(2)다양한 활용 사례

2. 실험 방법
1) 실험 준비물
2) 실험 방법
3) 실험 시 유의할 점

3. 결과

4. 결론
1) 한계점 및 오차원인
2) 제언
3) 결론

본문내용

1. 주사전자현미경(SEM, Scanning Electron Microscope)의 원리

시료에 전자선을 주사하여 시료 표면에서 발생하는 신호를 검출기로 검출한 후 그 강도를 브라운관 상에 3차원적인 영상으로써 표시한다. 대상물의 확대 상을 얻어 형태 및 미세구조를 관찰하거나 EXD (Energy Dispersive X-ray) 또는 WDX (Wavelength Dispersive X-ray)검출기를 부착하여 구성 원소의 종류, 양, 분포를 분석 할 수 있다.
이상의 진공 중에 놓인 시료 표면을 1~100정도 크기의 미세한 전자선을 이용해 X, Y의 이차원 방향으로 주사하면 시료물질의 원자와 전자선의 상호작용으로 2차 전자, 반사전자, 투과전자, 가시광선, 적외선, X선, 내부기전력 등이 발생한다. 이 신호들을 검출기로 검출하여 시료의 확대 상을 얻는다.

2. 투과전자현미경(TEM, Transmission Electron Microscope)의 원리

필라멘트에서 나온 전자를 가속하여 양극의 구멍을 빠져 나온 전자빔을 얇게 자른 시편에 통과시켜 상을 얻고. 그 상을 전자렌즈로 차례차례 확대하여(대물·중간·투영의 3단 렌즈)마지막 단계의 상을 형광판에서 관찰하고 카메라로 찍는다

3. 광학현미경, 주사전자현미경 및 투과전자현미경의 비교

가. 특징
1) 광학현미경
시료의 색 구분이 가능하고 살아있는 세포 관찰이 가능하다.
2) 주사전자현미경
시료의 입체구조 관찰이 용이하여 활용도가 크다.
3) 투과전자현미경
시료의 단면구조 관찰에 용이하다.

< 중 략 >

나. 다양한 활용 사례
주사전자현미경은 위에서 언급한 정보들을 얻을 수 있으므로 이를 이용해 다방면으로 활용이 가능하다.
주사전자현미경은 투과전자현미경에 비해 분해능이 낮아 세포의 내부구조의 관찰에는 TEM에 미치지 못하나 시료제작이 비교적 쉽고 관찰시야가 넓으며, 미세구조 관찰시 시료의 표면을 3차원적으로 보여주기 때문에 의학생물학계에 적용된 이후 사용량이 TEM을 능가하고 있다.

참고 자료

Molecular Biology of the Cell, 3rd edition, Bruce Alberts, Dennis Bray, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and James D Watson. New York: Garland Science; 1994.
유리세포의 주사전자현미경적 관찰, 손태중,전광수 慶北大學校 醫科大學 1985 慶北醫大誌 Vol.26 No.1
주사전자현미경(SEM)을 이용한 미생물 연구, 한국의과학연구원 미생물분석센터
주사전자현미경을 활용한 세라믹의 분석, 이수정 한국지질자원연구원/US
[초미세의 세계와 전자현미경(초급용)]. 한국기초과학 지원 연구원
주사전자현미경상에서의 고분자 미세구조 관찰, 박제명. 한국현미경학회 1999 Applied microscopy Vol.29 No.4
Lee et al., 2015;Jung & Chang, 2016; Kim & Chang, 2017
장병수(2018). 모발 조직의 주사전자현미경 시료처리 및 관찰 기법. J Invest Cosmetol Vol. 14, No.1,pp. 1-7
수오
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