+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

В чем разница между флуоресцентным микроскопом и инвертированным микроскопом

Jun 07, 2023

В чем разница между флуоресцентным микроскопом и инвертированным микроскопом

 

В экспериментах с клеточными культурами и связанными с ними производными микроскоп является очень важным инструментом. В настоящее время на рынке представлены различные типы микроскопов. Выбрать микроскоп, отвечающий потребностям и пригодный для применения, непросто. Ниже приводится введение в принципы инвертированных микроскопов и флуоресцентных микроскопов, чтобы вы могли легко выбрать.


Состав инвертированного микроскопа такой же, как у обычного микроскопа, в основном состоящий из трех частей: механической части, осветительной части и оптической части.


Устройство инвертированного микроскопа такое же, как и у обычного прямого микроскопа, за исключением того, что объектив и осветительная система перевернуты, первая находится под столиком, а вторая - над столиком.


Такая конструкция позволяет значительно увеличить эффективное расстояние между концентрирующей системой освещения и предметным столиком, что удобно для размещения более толстых объектов наблюдения, таких как чашки для культивирования и флаконы для культивирования клеток (разумеется, предметные стекла и т. д. также доступны). , и в то же время расстояние между линзой объектива и материалом. Рабочее расстояние между ними не должно быть очень большим.


Инвертированные микроскопы применяются для наблюдения за микроорганизмами, клетками, бактериями, культурами тканей, взвесями, осадками и т. д. в лечебно-профилактических учреждениях, высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах. Он может непрерывно наблюдать за процессом размножения и деления клеток, бактерий и т. д. в культуральной среде и может фотографировать любую форму процесса.


Он широко используется в цитологии, паразитологии, онкологии, иммунологии, генной инженерии, промышленной микробиологии, ботанике и других областях.


Флуоресцентную микроскопию применяют для изучения поглощения и транспорта веществ в клетках, распределения и локализации химических веществ и т. д.


Для проверяемого объекта существует два способа генерации флуоресценции: автофлуоресценция, при которой флуоресценция возникает сразу после облучения ультрафиолетовым светом;


Некоторые вещества в клетках, такие как хлорофилл, после облучения ультрафиолетовыми лучами вызывают автофлуоресценцию; хотя некоторые вещества сами по себе не могут флуоресцировать, они также могут излучать вторичную флуоресценцию после окрашивания флуоресцентными красителями или флуоресцентными антителами после облучения ультрафиолетовыми лучами.


Флуоресцентный микроскоп использует точечный источник света с высокой светоотдачей для излучения света определенной длины волны (ультрафиолетового света 365 нм или пурпурно-синего света 420 нм) через систему фильтров в качестве возбуждающего света и после возбуждения флуоресцентных веществ в образце для испускания флуоресценции различных цветов, то наблюдение производится через увеличение объектива и окуляра.


Таким образом, на сильном контрастном фоне, даже если флуоресценция очень слабая, его легко идентифицировать и он обладает высокой чувствительностью. Он в основном используется для исследования клеточной структуры и функции и химического состава.

 

2 Electronic microscope

Отправить запрос