Explore a micromorfologia do pólen - aplicações de microscópio eletrônico de varredura (SEM)
Na pesquisa científica, o pólen tem uma ampla gama de aplicações. Limi Mao, do Instituto de Geologia e Paleontologia de Nanjing, Academia Chinesa de Ciências, ao extrair e analisar diferentes pólens depositados no solo, é possível entender de quais plantas-mãe eles vieram respectivamente, e assim inferir o ambiente e o clima. naquela hora. No campo da investigação botânica, o pólen fornece principalmente evidências microscópicas de referência para a taxonomia sistemática. O mais interessante é que as provas de pólen também podem ser aplicadas em casos de investigação criminal. A palinologia forense pode corroborar efetivamente os fatos de um crime usando evidências do espectro polínico nas roupas que acompanham o suspeito e na cena do crime. No campo da pesquisa geológica, o pólen tem sido amplamente utilizado na reconstrução da história da vegetação, na ecologia passada e em estudos de mudanças climáticas. Em estudos arqueológicos que exploram as primeiras civilizações e habitats agrícolas humanos, o pólen pode ajudar os cientistas a compreender a história da domesticação humana das plantas, que culturas alimentares foram cultivadas, etc.
Figura 1 Imagem do modelo de pólen 3D (tirada pelo Dr. Limi Mao, produto desenvolvido pelo Dr. Oliver Wilson)
O tamanho do pólen varia de alguns mícrons a mais de duzentos mícrons, o que está além da resolução da observação visual e requer o uso de um microscópio para observação e estudo. O pólen vem em uma ampla variedade de morfologias, incluindo variações de tamanho, forma, estrutura de parede e ornamentação. A ornamentação do pólen é uma das principais bases para identificar e distinguir o pólen. No entanto, a resolução do microscópio biológico óptico tem limitações físicas, é difícil observar com precisão as diferenças entre as diferentes ornamentações polínicas, e mesmo a ornamentação de alguns pequenos pólens não pode ser observada. Portanto, os cientistas precisam usar um microscópio eletrônico de varredura (MEV) com alta resolução e grande profundidade de campo para obter uma imagem clara das características morfológicas do pólen. No estudo do pólen fóssil é possível identificar as plantas específicas às quais o pólen pertence, para compreender com maior precisão as informações sobre vegetação, ambiente e clima da época.
A Microestrutura do Pólen
Recentemente, os pesquisadores usaram o filamento de tungstênio CIQTEK SEM3100 e o CIQTEK Field Emission SEM5000 para observar microscopicamente uma variedade de pólen .
Fig. 2 Filamento de tungstênio CIQTEK SEM3100 e emissão de campo SEM5000
1. Flor de cerejeira
Grãos de pólen esférico-oblongos. Com três sulcos porosos (sem pólen tratado, os poros não são óbvios), os sulcos atingem ambos os pólos. Parede exterior com ornamentação estriada.
2. Agrião violeta chinês (Orychophragmus violaceus)
A morfologia do pólen do agrião violeta chinês é elipsoidal, com 3 sulcos, a superfície apresenta padrão reticulado e o tamanho da malha varia.
3. Otélia
Os grãos de pólen são arredondados, com saliências semelhantes a espinhos na superfície.
4. Lírio
Os grãos de pólen têm forma elipsoidal, elipsoidal na vista do plano polar e em forma de barco na vista do plano equatorial. Principalmente grãos de pólen com ranhura única, as ranhuras se estendem para ambas as extremidades e a parede externa possui hastes curtas dispostas em uma escultura em forma de rede.
5. Goma Formosa
Os grãos de pólen são esféricos, porosos e com membranas porosas.
6. Jasmim de inverno
Os grãos de pólen são longos e ovais, com 3 sulcos de poros (às vezes os poros são recortados de forma imperceptível), e os sulcos são tão longos quanto ambos os pólos. A superfície da parede externa apresenta uma escultura reticulada clara, o tamanho da malha varia e tem formato irregular.
7. Papeleira
Os grãos de pólen são esféricos, com saliências granulares na parede externa, com 10-40 μm de diâmetro.
8. Flor de ameixa
O pólen tem formato oblongo, com paredes externas listradas.
AGRADECIMENTOS ESPECIAIS
Algumas amostras de pólen e fotos de plantas fornecidas pelo Dr. Limi Mao, Instituto de Geologia e Paleontologia de Nanjing, Academia Chinesa de Ciências, China.
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Saber maisEstável, versátil, flexível e eficiente O CIQTEK SEM4000X é estável, versátil, flexível e eficiente microscópio eletrônico de varredura por emissão de campo (FE-SEM) . Ele atinge uma resolução de 1,9 nm a 1,0 kV e enfrenta facilmente desafios de imagens de alta resolução para vários tipos de amostras. Pode ser atualizado com um modo de desaceleração de ultra-feixe para aprimorar ainda mais a resolução em baixa tensão. O microscópio utiliza tecnologia multidetectora, com um detector de elétrons (UD) na coluna capaz de detectar sinais SE e BSE, proporcionando desempenho de alta resolução. O detector de elétrons (LD) montado na câmara incorpora tubos cintiladores de cristal e fotomultiplicadores, oferecendo maior sensibilidade e eficiência, resultando em imagens estereoscópicas de excelente qualidade. A interface gráfica do usuário é intuitiva, com funções de automação como brilho e contraste automáticos, foco automático, estigmatizador automático e alinhamento automático, permitindo a captura rápida de imagens de ultra-alta resolução.
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