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2.2.1 各种电子显微镜概述和分类 2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)的基本原理 SEM 2.2.3 SEM在生物领域的应用实例 2.2.4 SEM在配合物研究中的应用 2.2.5 在泌尿系结石中的应用 Escolar等[5]用SEM分析了胱氨酸结石的内部结构和混合在其中的其它组分。SEM观察表明,结石内的胱氨酸晶体呈六边形棱柱状(图1a); 胱氨酸结石中常见到小球状的磷灰石(图1b),甚至在几乎纯的胱氨酸结石中也能见到. 此外,在一些胱氨酸结石中还含有层状结构的透钙磷石,图1c为一例含有透钙磷石的胱氨酸结石的SEM;极少量的胱氨酸结石中还含有少量的尿酸盐(常为尿酸铵和尿酸钾),图1d为与大块胱氨酸晶体共存的束状尿酸盐晶体的SEM。 胱氨酸结石中不同组分晶体的SEM [5]。 (c) 扇形的透磷酸钙晶体;(d) 与大块胱氨酸晶体同存在的束状尿酸盐混合物. (a) 六边形棱柱状的胱氨酸晶体;(b)胱氨酸结石中常见到小球状的磷灰石; [5] Escolar E, Bellanato J. Biospectroscopy, 1999, 5(4): 237-242. SEM研究尿石的基质形貌 图 2 不同形式存在的基质的SEM (a)地毯状基质; (b)苔藓状基质; (c)弧状纤维基质 尿石是由无机矿物和有机基质组成,基质在矿化中起着关键作用。 1)地毯状:基质多而厚,表面呈隆起状,系深层结石晶体突起所致(图2a); 2)苔藓状:基质少而薄,苔藓般物质附着在晶体表面,可见深层晶体(图2b); 3)木耳状:结石基质较少,如木耳状卷曲潜藏于晶体间隙中 (图2c)。 溶解尿石基质后,暴露出深层的尿石晶体, 有鲕状晶体(图3a)或粒状晶体(图3b)。 [7] 谭保斌, 等. 中华泌尿外科杂志, 1998, 19(8): 451-453. 图3. 基质完全溶解后的尿石晶体形状的SEM [7] SEM研究尿石晶体的形貌 (a)鲕状晶体; (b)粒状晶体。 采用双扩散法在凝胶体系中研究了 1) 尿液中存在的小分子物质: 谷氨酸、镁,磷酸盐、焦磷酸盐、多磷酸盐和不同结构羧酸对CaOxa的调控作用, 2) 研究了过饱和度、结晶时间、温度和pH等因素对CaOxa晶体成核、取向和生长的影响。 1) 凝胶体系中尿小分子对草酸钙生物矿化的影响 1) The ability to inhibit the aggregation of CaOx follows the sequence: Na2edta> Na3cit>Na2tart >NaAc. 2) The ability to induce bipyramidal COD: Na2edta > Na3cit > Na2tart > NaAc. (a) NaAc (b) Na2tart (c) Na3cit (d) Na2edta (e) no addition SEM images of CaOx crystals grown in gel in presence of sodium carboxylates COD Aggregated COM (27℃, the bar: 100 μm) This was due to the complexation-dissociation balance between carboxylates and Ca2+ ions in the gel. The Ca2+ ions on the surface of CaOx and especially the Ca2+ ions at the tips and the edges of COM crystals are ceaselessly dissolved by the complexation of additives in gel. At the same time, the Ca2+ ions in the gel are unceasingly deposited on the surface of COM. Such an incessant dissolution made the edges of COM become rounded and blunt.
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