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徠卡顯微鏡:明亮的熒光共振掃描
觀察的快速生物過程需要高速成像系統(tǒng)。共聚焦掃描顯微鏡有一個(gè)固有的障礙:串行記錄的圖像元素。因此,基于攝像頭的系統(tǒng),或其它的方法(不是真正的共焦掃描方法)被應(yīng)用。對(duì)于真正的共聚焦掃描系統(tǒng),只有更高的掃描速度可以提高時(shí)間分辨率。因此,諧振掃描系統(tǒng)已允許行頻率最高為16千赫(非共振掃描儀相比,3千赫)。信號(hào)噪聲的討論帶來了意想不到的好處共振掃描:,熒光亮和熒光染料照片預(yù)應(yīng)力。?真正的激光共聚焦掃描照明模
2020-09-04
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尼康顯微鏡:顯微物鏡的屬性
三個(gè)關(guān)鍵的設(shè)計(jì)特點(diǎn)的物鏡顯微鏡的極限分辨率極限。這些包括用來照亮試樣的孔徑角的光錐物鏡捕獲,和對(duì)象空間中的物鏡前透鏡和被檢體之間的折射率的光的波長。圖1中顯示的是通過一個(gè)簡單的雙透鏡的阿貝聚光照明顯微鏡的物鏡的剖開圖。光通過聚光鏡被組織成一個(gè)光錐到樣品上發(fā)出,然后被發(fā)送到物鏡前透鏡元件作為反錐形。照明錐的大小和形狀是一個(gè)函數(shù)的組合的物鏡和聚光鏡的數(shù)值孔徑。物鏡的孔徑角是由希臘字母θ表示,將在下面詳
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡:物鏡的數(shù)值孔徑和分辨率
顯微鏡物鏡的數(shù)值孔徑是其收集光并解決細(xì)標(biāo)本細(xì)節(jié)在一個(gè)固定的物體距離的能力的量度。圖象形成光波穿過試樣和在倒置錐體進(jìn)入物鏡,如圖1這個(gè)錐形光的縱向切片顯示了孔徑角,是由物鏡的焦距確定的值。角μ是二分之一的數(shù)值孔徑角(A),它與通過以下等式的數(shù)值孔徑:數(shù)值孔徑 (NA) = n(sin μ)其中n是物鏡的前透鏡和試樣玻璃蓋,一個(gè)值,該范圍為1.00空氣1.51專門浸沒油之間的成像介質(zhì)的折射率。許多作者
2020-09-04
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聲光學(xué)在真正的共焦光譜徠卡顯微鏡系統(tǒng)
最顯著的特征熒光照明(激發(fā))和檢測(cè)(排放)的顏色,稱為斯托克斯位移之間的位移。因此,期望進(jìn)行篩選的激發(fā)和發(fā)射的特定顏色波段。也有必要區(qū)分激發(fā),從入射的光顯微鏡中的排放量,這是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)熒光應(yīng)用。在過去,通常是進(jìn)行過濾器和分束與平面光學(xué)元件,灰度或彩色濾光片和反射鏡。雖然計(jì)劃種類繁多的光學(xué)元件是可用的,他們的限制是固定的規(guī)范和交換緩慢。嘗試使用不同的角度或梯度涂層作為一種手段微調(diào)并不能證明是可行的。一
2020-09-04
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徠卡顯微鏡:三維超分辨率GSDIM顯微鏡
蜂窩條塊維持細(xì)胞骨架的軌道在水皰結(jié)構(gòu)沿靶蛋白販運(yùn)。這些細(xì)胞成分的詳細(xì)特征是了解細(xì)胞功能至關(guān)重要?;趩畏肿佣ㄎ坏某直媛食上穹椒ㄒ呀?jīng)開始把這??些小的結(jié)構(gòu)成為關(guān)注的焦點(diǎn)。GSDIM(地面的狀態(tài)耗盡顯微鏡其次個(gè)別分子回報(bào))可用于細(xì)胞車廂參與販運(yùn)蛋白質(zhì),如高爾基體和微管網(wǎng)絡(luò),以獲得詳細(xì)的關(guān)鍵洞察。隨著新的的3D GSDIM技術(shù)(徠卡SR GSD 3D),這些結(jié)構(gòu)不僅解決橫向,而且在第三個(gè)維度。的原理是
2020-09-04
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尼康顯微鏡,什么是共振掃描激光共聚焦顯微鏡?
激光掃描共聚焦顯微鏡已被證明是對(duì)固定和染色的細(xì)胞,組織中一個(gè)有用的工具,甚至整個(gè)生物體的光來源于區(qū)域從焦平面將消除高對(duì)比度。熒光蛋白在活細(xì)胞成像,然而越來越多的應(yīng)用,現(xiàn)在需要顯微鏡的成像速度為毫秒級(jí)解開在許多生物過程中發(fā)生的復(fù)雜的動(dòng)力學(xué)。不幸的是,傳統(tǒng)的激光掃描共聚焦顯微鏡由電流計(jì)鏡有限的采集速度,這是一個(gè)線性鋸齒控制信號(hào)以每像素幾微秒的速度驅(qū)動(dòng)。這意味著掃描速率范圍從500毫秒到2秒,取決于圖像
2020-09-04
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尼康顯微鏡,偏振光的干擾
在顯微鏡的圖像的形成依賴于兩個(gè)關(guān)鍵的光學(xué)現(xiàn)象:衍射和干涉之間復(fù)雜的相互作用。 的標(biāo)本的光通過散射和衍射成微小的細(xì)節(jié)和功能存在于試樣中的發(fā)散波的。 由試樣散射的光的發(fā)散被捕獲的目標(biāo)和聚焦到中間圖像平面,其中疊加的光波通過的過程中, 干擾重組或求和,以產(chǎn)生一個(gè)放大的圖像的標(biāo)本。發(fā)生的衍射和干涉的表面上密切的關(guān)系,因?yàn)樗鼈儗?shí)際上是表現(xiàn)為相同的物理過程,并產(chǎn)生表面上是相互影響的。 我們大多數(shù)人觀察到某種類
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡成像,什么是反卷積?
?反卷積進(jìn)行大量計(jì)算的圖像處理技術(shù),正被越來越多地利用改善在顯微鏡拍攝的數(shù)字圖像的對(duì)比度和分辨率。?根據(jù)一套旨在消除或扭轉(zhuǎn)引起的物鏡的孔徑有限的顯微鏡圖像中存在的模糊的方法,這些方法的基礎(chǔ)是。幾乎任何數(shù)字熒光顯微鏡獲得的圖像可以被反卷積,以及一些新的應(yīng)用程序正在開發(fā),應(yīng)用反卷積技術(shù)透射光下的各種采集圖像對(duì)比度增強(qiáng)策略。?其中最合適的改進(jìn)的主體,通過反卷積是從一系列的光學(xué)部分構(gòu)成的三維蒙太奇。圍繞收
2020-09-04