+86-18822802390

Laserkonfokaalimikroskoopin toimintaperiaate

Apr 23, 2024

Laserkonfokaalimikroskoopin toimintaperiaate

 

Laserkonfokaalimikroskopia perustuu fluoresenssimikroskooppikuvaukseen, johon on lisätty laserskannauslaite, tietokonekuvankäsittelyn käyttöön, optisen kuvantamisen resoluutioon 30 % - 40, fluoresenssien ultravioletti- tai näkyvän valon herätteen käyttöön. koettimia, jotta saadaan fluoresenssikuva solujen tai kudosten sisäisestä mikrorakenteesta, solunalaisella tasolla havaita fysiologisia signaaleja ja solumorfologian muutoksia, kuten Ca2+, PH, kalvopotentiaali jne. uuden sukupolven tehokkaita tutkimustyökaluja morfologian, molekyylibiologian, neurotieteen, farmakologian, genetiikan ja muiden alojen aloilla. Laserkonfokaalinen kuvantamisjärjestelmä on tehokas uuden sukupolven tutkimusvälineitä morfologian, molekyylibiologian, neurotieteen, farmakologian, genetiikan ja niin edelleen aloilla. Konfokaalisen laserkuvausjärjestelmän avulla voidaan tarkkailla erilaisia ​​värjäytyneitä, värjäytymättömiä ja fluoresoivasti leimattuja kudoksia ja soluja jne., tarkkailla ja tutkia kudosleikkeiden ja solujen kasvua ja kehitystä in vivo sekä tutkia ja mitata solunsisäistä aineiden kuljetus ja energian muuntaminen. Se pystyy suorittamaan elävien solujen ioni- ja pH-muutosten tutkimusta (RATIO), välittäjäainetutkimusta, differentiaalihäiriö- ja fluoresenssitomografiaa, monifluoresenssitomografiaa ja päällekkäisyyttä, fluoresenssispektroskopiaa fluoresenssiindikaattoreiden fluoresenssiindikaattoreiden analyysiin aika-fluoresenssinäytteiden kvantitatiiviseen analyysiin. kudosten ja solujen kolmiulotteisen dynaamisen rakenteen viivästetty skannaus ja dynaamiset komponentit, fluoresenssin resonanssienergian siirron analyysi, fluoresenssin in situ -hybridisaatiotutkimus (FISH), sytoskeletaalin tutkimus (FISH) ja sytoskeleton tutkimus. FISH), sytoskeleton tutkimus, geenien lokalisointitutkimus, in situ reaaliaikainen PCR-tuoteanalyysi, fluoresenssivalkaisun palautumistutkimus (FRAP), solujen välisen viestinnän tutkimus, proteiinien välinen tutkimus, kalvopotentiaalin ja kalvon juoksevuuden tutkimus jne. kuva-analyysin analyysi ja kolmiulotteinen rekonstruktio ja muut analyysit.


Laserkonfokaalimikroskooppijärjestelmän sovellusalueet:
Mukana lääketiede, eläin- ja kasvitieteellinen tutkimus, biokemia, **ologia, solubiologia, kudosalkio, elintarviketiede, genetiikka, farmakologia, fysiologia, optiikka, patologia, kasvitiede, neurotiede, meribiologia, materiaalitiede, elektroniikka, mekaniikka, öljy geologia, mineralogia.

Perusperiaatteet
Perinteinen optinen mikroskooppi käyttää kenttävalonlähdettä, näytteen kunkin pisteen kuvaa häiritsee valon diffraktio tai sironta viereisistä pisteistä; laserkonfokaalinen mikroskooppi käyttää lasersädettä valaisevan neulanreiän läpi pistevalonlähteen skannaamiseksi näytteen polttotason jokaisen pisteen avulla, näytteen säteilytetty piste kuvataan tunnistusreiässä ja sitten vastaanottaa sen. tunnistuspinreikä pisteen kertovan putken (PMT) tai kylmäsähkökytkentälaitteen (cCCD) jälkeen, piste pisteeltä tai rivi riviltä, ​​ja se näytetään sitten nopeasti tietokoneen näytössä. PMT tai cCCD vastaanottaa piste-pisteeltä tai rivi riviltä anturin neulanreiän takana, ja fluoresoiva kuva muodostuu nopeasti tietokoneen näytön näytölle. Valaistuksen neulanreikä ja tunnistusneulanreikä ovat konjugoituja objektiivin polttotason suhteen, polttotason pisteet fokusoituvat valaistuksen neulanreikään ja emissiopinreikään samanaikaisesti, ja polttotason ulkopuolella olevat pisteet eivät Kuvataan tunnistusreiästä, jolloin saatu konfokaalinen kuva on optinen poikkileikkaus näytteestä, mikä poistaa tavallisen mikroskoopin kuvan epätarkkuuden.

 

4 Microscope Camera

Lähetä kysely