由于电子的波长远远小于可见光,电子显微镜能够突破光学显微镜的分辨率极限,实现更高倍数的放大和更精细的成像。如今,电子显微镜已经发展出多种类型,包括透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,TEM)、扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM)和扫描透射电子显微镜(Scanning Transmission Electron Microscope,STEM)等,它们各自具有特的特点和应用领域。
电子显微镜设备昂贵,维护成本高,这限制了其在一些研究机构和实验室的普及。其次,样品制备通常是一个复杂而精细的过程,需要特定的技术和设备,以确保样品能够满足电子显微镜的观察要求。
例如,近年来发展起来的冷冻电子显微镜技术(Cryo-Electron Microscopy,Cryo-EM)在生物大分子结构研究中取得了重大突破。通过将样品快速冷冻在低温下,保持其天然状态,Cryo-EM 能够解析出高分辨率的生物大分子结构,为药物研发和疾病治疗提供了重要的结构基础。