Новые разработки в методах оптической микроскопии и выдающиеся преимущества каждого из них
Флуоресцентная микроскопия является мощным инструментом для качественного исследования локализации специфических внутриклеточных белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов и некоторых ионов на уровне светового микроскопа.
Лазерный сканирующий конфокальный микроскоп с четким изображением и высоким разрешением все шире используется для изучения локализации и динамических изменений субклеточных структур и компонентов, технологии переноса энергии флуоресцентного резонанса, технологии восстановления флуоресцентного отбеливания и технологии визуализации отдельных молекул и так далее. неотделимы от лазерного сканирующего конфокального микроскопа.
Фазово-контрастный микроскоп позволяет наблюдать динамику живых клеток и органелл, таких как ядра и митохондрии, без окрашивания.
Дифференциальный интерференционный микроскоп, разработанный на базе фазово-контрастного микроскопа, увеличивает разницу между светом и темнотой в плотности образца, повышает контрастность, а изображение получается более трехмерным, что больше подходит для изучения живых клеток. .
Темнопольный микроскоп, использующий рассеянный свет для наблюдения за клетками на темном фоне, края клеток и органелл становятся более четкими.
В инвертированном микроскопе система освещения и объектив перевернуты, что увеличивает расстояние между светоприемником и предметным столиком, и его можно поместить в чашку Петри для наблюдения.
Видеоконтрастный микроскоп с разрешением на порядок выше, чем у обычных оптических микроскопов, позволяет изучать живые клетки с высоким разрешением и наблюдать за движением частиц.






