Принцип и применение инвертированного флуоресцентного микроскопа.
Инвертированный флуоресцентный микроскоп представляет собой органическую комбинацию флуоресцентных аксессуаров и инвертированного микроскопа, в основном используемую для наблюдения флуоресценции и фазового контраста живых тканей, таких как клетки. Инвертированные микроскопы предназначены для адаптации к микроскопическим наблюдениям в таких областях, как биология и медицина, таких как культура тканей, культура клеток in vitro, планктон, охрана окружающей среды и проверка пищевых продуктов. В связи с тем, что все тестируемые живые объекты помещаются в культуральные чашки (или культуральные флаконы), требуется, чтобы рабочее расстояние объектива инвертированного микроскопа и конденсорной линзы было очень большим, чтобы можно было непосредственно наблюдать и изучать объекты. тестируется в культуральных чашках. Таким образом, положения объектива, прожектора и источника света меняются местами, отсюда и название «инвертированный микроскоп». Инвертированная микроскопия обычно используется для бесцветного и прозрачного наблюдения живых организмов. На основе инвертированной микроскопии добавляется набор люминесцентных принадлежностей: блок лазерного возбуждения, люминесцентный источник света, люминесцентный осветитель, устройство переключения блока возбуждения и возможность проведения инвертированного флуоресцентного наблюдения.
Инвертированный флуоресцентный микроскоп — это новый тип флуоресцентного микроскопа, разработанный в наше время, характеризующийся тем, что возбуждающий свет падает с линзы объектива на поверхность образца, то есть с использованием той же линзы объектива, что и конденсор освещения, и линза объектива для собирая флуоресценцию. К оптическому пути необходимо добавить двухцветный сепаратор лучей, который образует угол 45 градусов с фотоураном. Возбуждающий свет отражается в линзу объектива и собирается на образце. Флуоресценция, генерируемая образцом, и возбуждающий свет, отраженный от поверхности линзы объектива и покровного стекла, одновременно попадают в линзу объектива и возвращаются в сепаратор двухцветных лучей, разделяя свет возбуждения и флуоресценцию. Остаточный свет возбуждения затем поглощается блокирующим фильтром. Если используются различные комбинации фильтров возбуждения, сепараторов двухцветных лучей и блокирующих фильтров, они могут удовлетворить потребности различных продуктов флуоресцентной реакции. Преимуществами этого флуоресцентного микроскопа являются равномерное освещение поля зрения, четкое изображение и более сильная флуоресценция при большем увеличении.
Применение инвертированного микроскопа:
Инвертированный микроскоп предназначен для микроскопического наблюдения в культуральных флаконах или чашках; Может наблюдать неокрашенные прозрачные живые организмы; Флуоресцентная микроскопия осадков подходит для флуоресцентной микроскопии. Этот прибор особенно подходит для микроскопических исследований живых клеток и тканей, жидкостей, отложений и т. д. Это идеальный инструмент для исследований в биологии, цитологии, онкологии, генетике, иммунологии и других областях. Его могут использовать такие отделы, как научные исследования, университеты, здравоохранение, профилактика эпидемий, сельское хозяйство и животноводство. Инвертированный флуоресцентный микроскоп состоит из инвертированного микроскопа и падающего флуоресцентного микроскопа. Прибор оснащен плоскопольным ахроматическим объективом с большим рабочим расстоянием, окуляром большого поля и бинокулярным наблюдением. Инвертированный микроскоп также оснащен прожектором со сверхдлинным или сверхдлинным рабочим расстоянием, а также фазово-контрастным устройством и фазово-контрастным объективом с плоским полем с большим рабочим расстоянием.





