Разница между флуоресцентной микроскопией и конфокальной лазерной микроскопией
1. Различные принципы
1. Флуоресцентный микроскоп: он использует ультрафиолетовый свет в качестве источника света для облучения исследуемого объекта, чтобы заставить его излучать флуоресценцию, а затем наблюдать форму и расположение объекта под микроскопом.
2. Лазерный конфокальный микроскоп: лазерное сканирующее устройство устанавливается на основе изображения флуоресцентного микроскопа, а флуоресцентные зонды возбуждаются ультрафиолетовым или видимым светом.
Два, разные характеристики
1. Флуоресцентный микроскоп: используется для изучения поглощения, транспорта, распределения и локализации веществ в клетках и т. д. Некоторые вещества в клетках, например хлорофилл, могут флуоресцировать после облучения ультрафиолетовыми лучами; хотя некоторые вещества сами по себе не могут флуоресцировать, они могут также флуоресцировать после окрашивания флуоресцентными красителями или флуоресцентными антителами после облучения ультрафиолетовыми лучами.
2. Лазерный конфокальный микроскоп: используйте компьютер для обработки изображений, чтобы получить флуоресцентные изображения тонкой структуры внутри клеток или тканей, и наблюдайте физиологические сигналы, такие как Ca2 plus, значение pH, мембранный потенциал и изменения морфологии клеток на субклеточном уровне.
Три, разные варианты использования
1. Флуоресцентный микроскоп. Флуоресцентный микроскоп является основным инструментом иммунофлуоресцентной цитохимии. Он состоит из основных компонентов, таких как источник света, система фильтрующих пластин и оптическая система. Это использование определенной длины волны света для возбуждения флуоресценции образца и наблюдения за флуоресцентным изображением образца путем усиления системы объектива и окуляра.
2. Лазерная конфокальная микроскопия: лазерная сканирующая конфокальная микроскопия использовалась для изучения локализации клеточной морфологии, реорганизации трехмерной структуры, процесса динамического изменения и т. д. и обеспечивает практические методы исследования, такие как количественное измерение флуоресценции и количественный анализ изображений, в сочетании с другими родственными биологическими технологиями, широко используется в областях молекулярной клеточной биологии, таких как морфология, физиология, иммунология, генетика и т. д.





