В чем разница между флуоресцентным микроскопом и инвертированным микроскопом?
Микроскоп является важным инструментом в клеточных культурах и связанных с ними производных экспериментах. В настоящее время на рынке представлены различные типы микроскопов. Выбрать микроскоп, отвечающий вашим потребностям и подходящий, непросто. Далее представлены принципы инвертированных микроскопов и флуоресцентных микроскопов, чтобы вы могли легко выбрать.
Состав инвертированного микроскопа такой же, как у обычного микроскопа, и в основном он состоит 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 меняются местами: 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 Петри и колбы для клеточных культур (разумеется, предметные стекла также приемлемы). Рабочее расстояние между ними не должно быть очень большим.
Инвертированный микроскоп используется для наблюдения за микроорганизмами, клетками, бактериями, тканевыми культурами, взвесями, отложениями и т. д. в медицинских и медицинских учреждениях, колледжах и университетах, а также научно-исследовательских институтах. Он может непрерывно наблюдать за процессом размножения и деления клеток и бактерий в культуральной среде и может фотографировать любую форму этого процесса.
Он широко используется в цитологии, паразитологии, онкологии, иммунологии, генной инженерии, промышленной микробиологии, ботанике и других областях.
Флуоресцентную микроскопию применяют для изучения поглощения, транспорта, распределения и локализации химических веществ в клетках.
Для досматриваемого объекта существует два способа генерации флуоресценции: автофлуоресценция, при которой флуоресценция возникает сразу после ультрафиолетового облучения; вторичная флуоресценция, которая может излучать флуоресценцию после обработки наблюдаемого объекта флуоресцентными красителями и последующего облучения ультрафиолетовым светом.
Некоторые вещества в клетках, такие как хлорофилл, производят автофлуоресценцию после облучения ультрафиолетовыми лучами; некоторые вещества не могут флуоресцировать сами по себе, но при окраске их флуоресцентными красителями или флуоресцентными антителами они также могут излучать вторичную флуоресценцию после облучения ультрафиолетовыми лучами.
Флуоресцентный микроскоп использует точечный источник света с высокой светоотдачей и излучает свет определенной длины волны (ультрафиолетовый свет 365 нм или фиолетово-синий свет 420 нм) через систему цветных фильтров в качестве возбуждающего света после возбуждения флуоресцентных веществ в образце для излучения. различные цвета флуоресценции, а затем наблюдайте за увеличением объектива и окуляров.
На сильном контрастном фоне, даже если флуоресценция очень слабая, он легко идентифицируется и обладает высокой чувствительностью. Он в основном используется для изучения структуры и функций клеток, а также химического состава.






