$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
В этой работе мы использовали: двойной луч FIB / SEM, оснащенного наноманипулятора и крио-подготовки камеры; ТЕМ с держателем крио-передачи; прототип крио-передачи станции. Anticontaminator (АС) Лопасти крио-подготовки камеры и верхушка наноманипулятора (Нью-Мексико) были изменены Gatan. Что касается стандартного препарата крио-камеры, лопасти переменного тока больше, чтобы обеспечить больший теплоотвод для наконечника нм. Кроме того, AC оснащен зажимами для подключения косы Cu для теплообмена с наконечником нм. В пневматика о FIB / SEM были изменены, чтобы позволить Н.М. быть и оставаться вставленным даже когда образец камера вентилируется. Следует отметить, что параметры, используемые в данной работе лучше всего подходят для указанному выше оборудованию; эти параметры могут необходимо скорректировать при работе с другими типами оборудования. Для работы с этим протоколом, нормальные меры предосторожности при обращении криогенику, жидкий азот и вакуумные системы должныпоследует.
Метод был испытан на различных типах образцов с хорошими результатами, начиная от растворов или полимерных матрицах, содержащих наночастицы, чтобы одноклеточного организма к нематод. Примеры различных этапах процедуры показаны на рисунках 1-12 на А. Нигер споры окрашивали осмия и перманганата калия. Споры сначала изображается SEM (рис. 1), чтобы определить место для извлечения. В этом случае поперечное сечение любой спор был достаточен, но можно позиционировать ROI для экстракции суб-микронных точностью до, например, ломтик конкретную ячейку на определенном расстоянии от клеточной мембраны. После того, как функция представляет интерес был идентифицирован, первый этап осаждения крио-Pt реализуется (рис. 2), чтобы защитить образец от повреждений пучка от ионного травления. Наклона образца до 52 °, чтобы продолжить первых шагов Oе фрезерование (рис. 3): распыление двух траншей по обе стороны пластинки. Затем образец наклонена назад и дополнительно измельчить, чтобы оставить только два маленьких мосты, соединяющие его с навалом (рис. 4). Охлажденный наноманипулятора приводят в контакт с пластинкой (рис. 5), а другой крио-осаждени платины припои их вместе (рис. 6). Маленькие соединительные мосты затем измельчают, а до Н.М. перемещает ламель около области крепления ТЕА сетки (рис. 7), где она спаяна с окончательным крио-осаждения Pt (рис. 8). Н.М. затем отделяют от пластинки (рис. 9), который похудел с электрон прозрачности с ионного пучка (рис. 10 и 11). Пластинка, наконец, перевели в ТЕА (рис. 12), где высокое разрешение изображений, спектроскопии, томография и другие методы чан быть использованы.

Рисунок 1. Крио-РЭМ изображение спор А. Нигер, перед нанесением Pt.

Рисунок 2. Та же самая область на рисунке 1 после нанесения Pt но до отверждения.

Рисунок 3. Крио-РЭМ изображение той же области на рисунке 2, наклонена 52 º, после осаждения Pt и отверждения, с позиционной фрезерования ведутся(См. шаг 3.7).

Рисунок 4. Ламель, готов к подъемной отъезда.

Рисунок 5. Наконечник холодной наноманипулятора вступает в контакт с пластинки.

Рисунок 6. Вторая Pt крио-осаждения используется для пайки вместе наноманипулятор и ламель.
На рисунке 7. Холодный наноманипулятора используется для передачи ламель к области прикрепления ТЕА сетки.

Рисунок 8. Крио-осаждения используется еще раз, чтобы прикрепить ламель для ТЕА сетки.

На рисунке 9. Ламель разрезают свободным от наноманипулятора и он готов к любой хранения или истончение электронов прозрачности.

Рисунок 10. Промежуточный этап прореживания, с несколькими спорами видимых в поперечном сечении.

Рисунок 11 Крио-РЭМ-изображение образца после окончательного прореживания.; большинство других спор был быть фрезерованием, поскольку ламель начали скручиваться.

Рисунок 12. Составной крио-ПЭМ картину пластинки. Часть Аль заглушки был включенв ламели (черная стрелка).