+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.

Лазерный конфокальный микроскоп Принцип работы

Apr 22, 2024

Лазерный конфокальный микроскоп Принцип работы

 

Лазерная конфокальная микроскопия основана на визуализации флуоресцентного микроскопа с добавлением устройства лазерного сканирования, использовании компьютерной обработки изображений, разрешение оптической визуализации увеличено на 30% - 40%, использовании ультрафиолетового или видимого света для возбуждения флуоресценции. зонды, чтобы получить флуоресцентное изображение внутренней микроструктуры клеток или тканей, на субклеточном уровне наблюдать физиологические сигналы и изменения клеточной морфологии, такие как Ca2+, PH, мембранный потенциал и т. д., стали новое поколение мощных исследовательских инструментов в морфологии, молекулярной биологии, нейробиологии, фармакологии, генетике и других областях. Система лазерной конфокальной визуализации представляет собой мощное исследовательское оборудование нового поколения в области морфологии, молекулярной биологии, нейробиологии, фармакологии, генетики и так далее. Система лазерной конфокальной визуализации может использоваться для наблюдения за различными окрашенными, неокрашенными и флуоресцентно меченными тканями и клетками и т. д., для наблюдения и изучения роста и развития срезов тканей и клеток in vivo, а также для изучения и измерения внутриклеточных показателей. транспорт веществ и преобразование энергии. Он способен проводить исследование ионных и PH-изменений в живых клетках (RATIO), исследование нейромедиаторов, дифференциальную интерференционную и флуоресцентную томографию, множественную флуоресцентную томографию и перекрытие, флуоресцентную спектроскопию, анализ флуоресцентных показателей, количественный анализ флуоресцентных образцов времени- отложенное сканирование и динамические компоненты трехмерной динамической структуры тканей и клеток, анализ переноса резонансной энергии флуоресценции, исследование флуоресцентной гибридизации in-situ (FISH), исследование цитоскелета (FISH) и исследование цитоскелета. FISH), исследование цитоскелета, исследование локализации генов, анализ продуктов ПЦР в реальном времени in situ, исследование восстановления флуоресцентного отбеливания (FRAP), исследование межклеточной коммуникации, исследование межбелкового взаимодействия, исследование мембранного потенциала и текучести мембран и т. д., чтобы завершить анализ анализа изображений и трехмерной реконструкции и другие анализы.


Области применения системы лазерной конфокальной микроскопии:
Включает медицину, научные исследования животных и растений, биохимию, **логию, клеточную биологию, эмбриональную ткань, науку о пищевых продуктах, генетику, фармакологию, физиологию, оптику, патологию, ботанику, нейробиологию, морскую биологию, материаловедение, электронику, механику, нефть. геология, минералогия.


Основные принципы
В традиционном оптическом микроскопе используется полевой источник света, изображение каждой точки образца будет искажаться из-за дифракции или рассеяния света от соседних точек; В лазерном конфокальном микроскопе лазерный луч проходит через осветительное отверстие для формирования точечного источника света для сканирования каждой точки в фокальной плоскости образца. Облученная точка на образце будет отображаться в точечном отверстии обнаружения, а затем будет получена обнаружение точечного отверстия после трубки умножения точек (PMT) или устройства холодной электросвязи (cCCD), поточечно или построчно, а затем быстро отображается на мониторе компьютера. Полученное поточечно или построчно с помощью ФЭУ или пЗСД за точечным отверстием зонда, флуоресцентное изображение быстро формируется на экране монитора компьютера. Осветительное отверстие и точечное отверстие обнаружения сопряжены по отношению к фокальной плоскости объектива, точки в фокальной плоскости фокусируются на точечном отверстии освещения и излучающем отверстии одновременно, а точки вне фокальной плоскости не будут быть отображены в точечном отверстии обнаружения, так что конфокальное изображение представляет собой оптическое поперечное сечение образца, что устраняет недостаток нечеткого изображения обычного микроскопа.
Лазерный конфокальный микроскоп Принцип работы

 

4 digital microscope with LCD

Отправить запрос