microscopes électroniques à Transmission (TEM) Vs à balayage (SEM): Quelle est la différence?

la microscopie électronique (EM) nous permet d’observer un monde exponentiellement plus petit que celui que nous pouvons voir avec nos yeux sans aide ou même avec le microscope optique familier. La microscopie électronique utilise les électrons pour « voir” de petits objets de la même manière que les faisceaux lumineux nous permettent d’observer notre environnement ou des objets au microscope optique., Avec EM, nous pouvons regarder les écailles en forme de plume d’un insecte, les structures internes d’une cellule, des protéines individuelles ou même des atomes individuels dans un alliage métallique.

comparaison TEM vs SEM

Les deux types de microscopes électroniques les plus courants sont les systèmes de transmission (TEM) et de balayage (SEM), mais les différences entre ces deux instruments peuvent être assez nuancées. Ici, nous espérons fournir une amorce fondamentale pour les personnes qui cherchent à se lancer avec cette technique puissante.

microscope électronique à balayage (SEM)

Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre avec une lampe de poche faible., Pour explorer votre environnement, vous pouvez balayer la lumière à travers la pièce, un peu comme quelqu’un qui lit un livre: de gauche à droite et de haut en bas. SEM fonctionne de la même manière, balayant le faisceau d’électrons à travers l’échantillon et enregistrant les électrons qui rebondissent. Cette technique vous permet de voir la surface de n’importe quel échantillon, des métaux industriels aux échantillons géologiques en passant par les spécimens biologiques tels que les spores, les insectes et les cellules., Alors que SEM ne peut pas voir les caractéristiques au niveau de détail comme un GFT peut, il est beaucoup plus rapide, moins restrictif, et peut parfois être effectué avec une préparation d’échantillon limitée ou pas.

microscope électronique à Transmission (TEM)

lorsqu’un film est joué au cinéma, la lumière est transmise par une image sur un film. Au fur et à mesure que le faisceau de lumière passe, il est modifié par l’image et le contenu du film est ensuite affiché. TEM fonctionne de la même manière mais avec des électrons, passant à travers, ou transmettant, un échantillon ultra-mince à un détecteur ci-dessous., TEM vous permet d’observer des détails aussi petits que des atomes individuels, donnant des niveaux sans précédent ou des informations structurelles à la résolution la plus élevée possible. En passant par des objets, il peut également vous donner des informations sur les structures internes, que SEM ne peut pas fournir. TEM est, cependant, limité à des échantillons qui peuvent être assez minces pour laisser les électrons passer à travers eux. Ce processus d’amincissement est techniquement difficile et nécessite des outils supplémentaires.

SEM (à gauche) et TEM (à droite) des images de bactéries., Alors que SEM montre de nombreuses bactéries sur une surface (verte), l’image TEM montre la structure intérieure d’une seule bactérie.

dans l’ensemble, TEM offre des détails inégalés, mais ne peut être utilisé que sur une gamme limitée d’échantillons et a tendance à être plus exigeant que SEM. Il est important de noter que des techniques avancées telles que la cryo-EM, une méthode qui examine généralement des échantillons biologiques dans un État vitrifié et amorphe, ont considérablement élargi les capacités de TEM., En particulier, les soins de santé peuvent bénéficier des détails et des mécanismes au niveau moléculaire et cellulaire qui sont actuellement révélés par cryo-EM.

en général, si vous avez besoin de regarder une zone relativement grande et que vous n’avez besoin que de détails de surface, SEM est idéal. Si vous avez besoin de détails internes de petits échantillons à résolution quasi atomique, TEM sera nécessaire.

pour en savoir plus sur les fondements de la me, veuillez lire notre guide D’Introduction à la microscopie électronique. Abonnez-vous maintenant pour recevoir de nouveaux messages D’accélération de microscopie directement dans votre boîte de réception.,

Alex Ilitchev, PhD, est rédacteur de contenu scientifique chez Thermo Fisher Scientific.

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