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奧林巴斯顯微鏡:相差顯微鏡的原理
搜索仍然是在1930年找到一種方法使用未染色的對(duì)象不吸收光產(chǎn)生良好對(duì)比度的圖像直接和衍射光從各個(gè)方位。在此期間,由Frits Zernike研究露天零階和偏離的光,可以進(jìn)行修改,以產(chǎn)生干擾的有利條件和對(duì)比度增強(qiáng)的相位和振幅之間的差異。未染色的標(biāo)本不吸收光的相位被稱為對(duì)象,因?yàn)樗鼈兩晕⒏淖冊嚇拥难苌涞墓獾南辔?,通常是通過延緩這樣的光相比,約1/4波長的不偏離的直接光通過試樣周圍不受影響。不幸的是,我
2020-09-04
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徠卡顯微鏡:立體顯微鏡TripleBeam技術(shù)
特別是在熒光顯微鏡,激發(fā)光是在一個(gè)朋友和敵人。一方面,通過一個(gè)特定的光的波長的熒光染料,從而在明亮的陽性熒光染料信號(hào)富含能量的激發(fā)是非常值得歡迎的。另一方面,“噪音”的通過引起的反射的激發(fā)光通過的光學(xué)元件的表面需要是極其微小的,以產(chǎn)生一個(gè)完美的黑色背景。這種關(guān)系描述為“信號(hào) - 噪聲比”,這是高度相關(guān)的差分光學(xué)熒光陽性和陰性細(xì)胞之間。 獨(dú)立的熒光照明燈的光束路徑這個(gè)系統(tǒng)的關(guān)鍵是,更多的激發(fā)光(能量
2020-09-04
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尼康顯微鏡:熒光蛋白的成像參數(shù)
迄今發(fā)現(xiàn)的熒光蛋白及衍生工具的廣泛用途相當(dāng)廣泛,并已成功地應(yīng)用在幾乎每一個(gè)生物學(xué)科從微生物系統(tǒng)生理學(xué)。這些獨(dú)特的探頭已經(jīng)證明是非常有用的記者在培養(yǎng)細(xì)胞和整個(gè)動(dòng)物的基因表達(dá)研究。熒光蛋白在活細(xì)胞中,最常用的跟蹤本地化和動(dòng)態(tài)的蛋白質(zhì),細(xì)胞器,和其他細(xì)胞區(qū)室,以及細(xì)胞內(nèi)蛋白質(zhì)運(yùn)輸示蹤劑。很容易地完成了多種技術(shù),其中包括寬視場,共聚焦和多光子顯微鏡,熒光蛋白的定量成像曝光細(xì)胞結(jié)構(gòu)和功能的復(fù)雜性,提供了一個(gè)
2020-09-04
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徠卡顯微鏡:螢光蛋白及熒光計(jì)時(shí)器
術(shù)語“螢光蛋白”結(jié)合了一組基因改變的熒光蛋白,具有非常特殊的屬性:它們可以從一個(gè)非熒光狀態(tài)激活,他們可以改變他們的發(fā)射光譜或進(jìn)行切換和關(guān)閉,他們甚至能夠“為很多次。此行為是由于一些獨(dú)特的照片的物理屬性。在單分子水平,許多熒光蛋白顯示閃爍的活動(dòng)可以由外部照明的影響的特性。有明顯分別發(fā)射和非發(fā)射新的發(fā)射狀態(tài),所表達(dá)的內(nèi)容屬性光可活化,photoconvertible的的或光開關(guān),光學(xué)熒光筆蛋白突變的熒
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡:多光子熒光顯微鏡簡介
多光子熒光顯微鏡是一種強(qiáng)有力的研究工具,它結(jié)合了先進(jìn)的光學(xué)技術(shù),長波長多光子激發(fā)激光掃描顯微鏡捕捉到高分辨率三維圖像高度特異性熒光標(biāo)記標(biāo)本。該方法是特別有用的細(xì)胞生物學(xué)家的努力來研究活體細(xì)胞和組織的動(dòng)態(tài)過程,而不會(huì)造成顯著,往往是致命的,損壞的標(biāo)本。雖然經(jīng)典的寬視場熒光顯微鏡在生物系統(tǒng)中的生化事件通??梢蕴峁﹣單⒚追直媛?,該技術(shù)是由引起的二次熒光位于焦平面上方和下方的整個(gè)區(qū)域的背景噪聲的靈敏度和空
2020-09-04
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尼康顯微鏡:在光學(xué)顯微鏡標(biāo)本的對(duì)比
生物體和類似的透明,未染色標(biāo)本的高分辨率光學(xué)顯微鏡通常遭受缺乏對(duì)比,使這些標(biāo)本幾乎看不見明照明模式。使用的顯微鏡物鏡的全孔徑,未染色的標(biāo)本的圖像是非常差的,即使是透明的周期性結(jié)構(gòu)的衍射光柵,對(duì)齊的纖維,集成電路副本,如絲狀藻類,硅藻。 雖然透明標(biāo)本通常相互作用的光散射和衍射光束通過誘導(dǎo)相移,這些對(duì)象仍然在顯微鏡看不見的,因?yàn)槿说难劬o法檢測到不同的階段。樣本,除非是高度著色的染料染色,可為顯微鏡,
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡:全內(nèi)反射熒光顯微鏡的介紹
全內(nèi)反射顯微鏡(TIRFM)是單分子熒光觀察用光學(xué)方法。有些生物物理學(xué)家已經(jīng)使用該技術(shù)多年,有的則是剛剛開始探索這種多功能的機(jī)制研究現(xiàn)象在接口的界限。今天,技術(shù)日益普及與細(xì)胞生物學(xué)家和神經(jīng)科學(xué)家用它來觀察細(xì)胞膜熒光,部分是因?yàn)橐呀?jīng)開發(fā)了新的膜專用染料。在過去,全內(nèi)反射熒光顯微鏡難以執(zhí)行由于顯微鏡設(shè)置的復(fù)雜性,以及達(dá)到可接受的圖像的亮度的問題。本應(yīng)用筆記討論了最近開發(fā)的高數(shù)值孔徑顯微鏡物鏡,提高的T
2020-09-04
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尼康顯微鏡:相差顯微鏡的構(gòu)造
相差光學(xué)元件可以被添加到任意明視野顯微鏡,提供專門的階段物鏡符合管長度參數(shù),和聚光鏡將接受正確的尺寸的環(huán)形相環(huán)。各大廠商都提供了他們的研究和教學(xué)水平的顯微鏡,在直立和倒置(組織培養(yǎng))配置相差配件。典型相差的組件可用于直立尼康顯微鏡從Eclipse系列研究都說明在圖1中,雖然類似的配件也由其他廠商生產(chǎn)。圖1中的聚光鏡是一種通用的系統(tǒng)設(shè)計(jì)的應(yīng)用利用了廣泛的放大倍數(shù)(2倍和100倍之間),配件數(shù)對(duì)比增強(qiáng)
2020-09-04