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    • 尼康顯微鏡:EPI-熒光照明光路

      直到最近,熒光照明是一個(gè)選項(xiàng)僅適用于配備專(zhuān)門(mén)的高數(shù)值孔徑物鏡的研究級(jí)復(fù)合顯微鏡。這一技術(shù)在立體顯微鏡的需要不斷升級(jí)與引進(jìn)的編碼基因和生物特異性熒光蛋白GFP(綠色熒光蛋白)等。體視顯微鏡的應(yīng)用GFP觀察現(xiàn)在是如此普遍,立體聲熒光照明,更經(jīng)常被稱(chēng)為GFP照明,即使他們可以利用許多其他應(yīng)用在生命科學(xué)和電子制造業(yè)。大幼蟲(chóng),線蟲(chóng),斑馬魚(yú),卵母細(xì)胞和成熟的昆蟲(chóng)標(biāo)本,如可以方便地選擇和操作時(shí),他們GFP標(biāo)記的

      2020-09-04

    • 尼康顯微鏡:隨機(jī)光學(xué)重建顯微鏡(STORM)

      所提供的寬視場(chǎng)的多個(gè)成像模式中,激光點(diǎn)掃描共聚焦,多光子熒光顯微鏡允許非侵入性的,固定和活細(xì)胞和組織中有高水平的特異性生化時(shí)間分辨成像。盡管傳統(tǒng)的熒光顯微鏡的優(yōu)點(diǎn),該技術(shù)在超微結(jié)構(gòu)的調(diào)查,由于光的衍射,可以與標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)捕獲的信息量限制設(shè)置的分辨率極限的阻礙。在過(guò)去的幾年中,已經(jīng)采用了一些新穎的儀器為基礎(chǔ)的方法來(lái)規(guī)避衍射極限,包括近場(chǎng)掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM),受激發(fā)射損耗(STED)顯微鏡,

      2020-09-04

    • 奧林巴斯顯微鏡:鏡子的介紹

      鏡子是被人利用,利用光的力量,也許是最古老的光學(xué)元件,甚至早于原油鏡頭。史前穴居迷住了他們的倒影在未受干擾的池塘和其他水體,但毫無(wú)疑問(wèn),直到埃及金字塔文物可以追溯到公元前1900年左右進(jìn)行了檢查,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)最早的人造鏡。在希臘 - 羅馬時(shí)期和中世紀(jì)鏡由高度拋光的金屬,如青銅,錫,銀,塑造成微微凸起的磁盤(pán),提供超過(guò)一千年的人類(lèi)。而不是直到晚12或早期第十三世紀(jì)中使用玻璃與金屬背襯的開(kāi)發(fā)是為了尋找眼鏡,

      2020-09-04

    • 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(lái)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(zhǎng)。圖1中顯示的是通過(guò)一個(gè)簡(jiǎn)單的雙透鏡的阿貝聚光照明顯微鏡的物鏡的剖開(kāi)圖。光通過(guò)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

    • 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(guò)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(guò)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(zhuān)門(mén)浸沒(méi)油之間的成像介質(zhì)的折射率。許多作者

      2020-09-04

    • 奧林巴斯顯微鏡成像,量子效率

      一個(gè)電荷耦合器件(CCD)的量子效率的光電響應(yīng)創(chuàng)建和成功地讀出由設(shè)備的每個(gè)入射光子的電子 - 空穴對(duì)的數(shù)目定義為一個(gè)屬性。 此屬性是特別重要的應(yīng)用,如熒光顯微鏡發(fā)射光子的波長(zhǎng)在375-550納米范圍內(nèi),往往是具有相對(duì)高的硅的吸收系數(shù)低光成像。 標(biāo)準(zhǔn)的CCD,通過(guò)在柵電極和氧化物覆蓋在設(shè)備前面的,它們被照亮的,更敏感的綠色和紅色的波長(zhǎng)550和900納米之間的區(qū)域中。的CCD的光譜靈敏度不同的一個(gè)簡(jiǎn)

      2020-09-04

    • 尼康顯微鏡:物鏡的規(guī)格

      個(gè)別物鏡的屬性的識(shí)別通常是非常容易的,因?yàn)橹匾膮?shù)往往是刻在物鏡本身的外殼(或桶)上進(jìn)行,如圖1所示。 此圖描繪了一個(gè)典型的60倍計(jì)劃復(fù)消色差透鏡的物鏡,包括含有所有必要的規(guī)范,以確定什么樣的物鏡,是專(zhuān)為共同雕刻必要進(jìn)行適當(dāng)?shù)氖褂脳l件。顯微鏡的制造商提供了廣泛的物鏡設(shè)計(jì),以滿(mǎn)足專(zhuān)門(mén)的成像方法的性能的需要,以補(bǔ)償蓋波片的厚度變化,并提高物鏡的有效工作距離。 通常,特定物鏡的功能并不明顯簡(jiǎn)單地通過(guò)

      2020-09-04

    • 尼康顯微鏡的熒光原位雜交技術(shù)

      ?近四分之一個(gè)世紀(jì)以來(lái)已通過(guò)引入原位雜交的方法檢測(cè)和研究染色體和細(xì)胞的DNA序列在文獻(xiàn)中出現(xiàn)的第一個(gè)研究文章。?然而,在過(guò)去的15年里,發(fā)生了一場(chǎng)革命,光鏡下通過(guò)熒光技術(shù)的發(fā)展,允許前所未有的輕松,精密,準(zhǔn)確定位,識(shí)別和生物醫(yī)學(xué)樣品的基因構(gòu)成數(shù)據(jù)記錄。通過(guò)同時(shí)使用多個(gè)熒光色原位雜交的力量得以極大地延長(zhǎng)。?多色熒光原位雜交(FISH),在其最簡(jiǎn)單的形式中,可以用于識(shí)別盡可能多的雜交中使用的不同的熒光

      2020-09-04