একটি অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপ কেন প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রনের মতো মাইক্রোস্কোপিক কণা দেখতে পায় না?
অপটিক্যাল বা ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পর্যবেক্ষণ পরিসীমা কোষের বিভিন্ন মাইক্রোস্ট্রাকচারকে বোঝায় যেগুলি সাধারণ অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপের অধীনে স্পষ্টভাবে আলাদা করা যায় না। (একটি সাধারণ অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপের রেজোলিউশন সীমা প্রায় {{0}}.2 মাইক্রন, এবং কোষের ঝিল্লি, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম মেমব্রেন এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের পুরুত্ব এবং রাইবোসোম, মাইক্রোসোম, মাইক্রোটিউবুলস এবং মাইক্রোফিলামেন্টের ব্যাস সবগুলিই 0.2 মাইক্রনের কম, তাই এটি সাধারণ অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপ দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়৷ এই সেলুলার স্ট্রাকচারগুলি ছাড়াও, কোষগুলিতে বিভিন্ন সাবমাইক্রোস্কোপিক কাঠামো পর্যবেক্ষণ করতে, উচ্চতর রেজোলিউশনের একটি ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করতে হবে৷) সূক্ষ্ম কাঠামোগুলি 0.2 মাইক্রনের কম ব্যাস সহ যা একটি ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখা যায় তাকে সাবমাইক্রোস্কোপিক কাঠামো বলে। ক্ষুদ্রতম কণা তারা দেখতে পায় আণবিক কাঠামো।
মাইক্রোস্কোপিক কণা যেমন প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন এবং কোয়ার্ক মূলত পরমাণু বা পরমাণুর থেকে ছোট কণা। তাই দেখতে পাচ্ছি না।
সাধারণত, পরমাণুর ব্যাস হয় 0.1 nm, এবং নিউক্লিয়াস 10,000 থেকে 100,000 গুন ছোট।
একটি সাধারণ অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপের সীমা রেজোলিউশন হল 200 এনএম, যা পরমাণু দেখার জন্য যথেষ্ট নয়, পারমাণবিক নিউক্লিয়াস পর্যবেক্ষণ করা যাক।
ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপির তাত্ত্বিক রেজোলিউশন পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের পর্যবেক্ষণে পৌঁছাতে পারে, তবে বর্তমান প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, সর্বোত্তম ক্ষেত্রের নির্গমন ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ 0.08nm এর সীমা রেজোলিউশন অর্জন করতে পারে, তবে পর্যবেক্ষণের জন্য এখনও একটি দীর্ঘ পথ রয়েছে পারমাণবিক নিউক্লিয়াস।
