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    • 徠卡顯微鏡:熒光定量

      眼見(jiàn)為實(shí)-測(cè)量知道。這個(gè)方程反映在14 個(gè)世紀(jì)科學(xué)的發(fā)展,從自然哲學(xué)到現(xiàn)代科學(xué)同樣適用于熒光成像和生物科學(xué)技術(shù)。顯微鏡生成圖像不僅用于說(shuō)明,但也量化。更先進(jìn)的技術(shù)使用照明模式(無(wú)圖像形成)或不會(huì)產(chǎn)生形象可言-但仍然是顯微技術(shù)。這些F-技術(shù)正變得越來(lái)越重要,在當(dāng)前生物科學(xué)。的擾動(dòng)和松弛:FRAP和FPA一個(gè)非常著名的化學(xué)和物理的方法是放松方法。測(cè)量的信號(hào)-在我們的例子中的熒光強(qiáng)度-平衡常數(shù)。-作為一

      2020-09-04

    • 徠卡顯微鏡:全內(nèi)反射熒光顯微鏡(TIRF)

      全內(nèi)反射熒光(TIRF)是一種特殊的技術(shù),在20世紀(jì)80年代初在安阿伯市密歇根大學(xué)的丹尼爾·阿克塞爾羅德在熒光顯微鏡。全內(nèi)反射熒光顯微鏡提供的圖像具有出色的高軸向分辨率低于100納米。這允許與膜相關(guān)的過(guò)程的觀察。 全內(nèi)反射熒光顯微鏡它允許靠近的玻璃/水(或玻璃/試樣)接口的熒光分子成像。這是通過(guò)采用的漸逝波通過(guò)交付的弧光燈,發(fā)光二極管(LED)或激光的光激發(fā)的熒光基團(tuán),而不是直接照明。如果入射的光

      2020-09-04

    • 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(chēng)為對(duì)象,因?yàn)樗鼈兩晕⒏淖冊(cè)嚇拥难苌涞墓獾南辔?,通常是通過(guò)延緩這樣的光相比,約1/4波長(zhǎng)的不偏離的直接光通過(guò)試樣周?chē)皇苡绊?。不幸的是,?

      2020-09-04

    • 奧林巴斯顯微鏡:多光子熒光顯微鏡簡(jiǎn)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(zhǎng)波長(zhǎng)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(lái)研究活體細(xì)胞和組織的動(dòng)態(tài)過(guò)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(chǎng)熒光顯微鏡在生物系統(tǒng)中的生化事件通常可以提供亞微米分辨率,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

    • 尼康顯微鏡:在光學(xué)顯微鏡標(biāo)本的對(duì)比

      生物體和類(lèi)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(jiàn)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(lèi),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(guò)誘導(dǎo)相移,這些對(duì)象仍然在顯微鏡看不見(jiàn)的,因?yàn)槿说难劬o(wú)法檢測(cè)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

    • 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(zhuān)門(mén)的階段物鏡符合管長(zhǎng)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(shuō)明在圖1中,雖然類(lèi)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

    • 奧林巴斯顯微鏡:斜照明的介紹

      任何誰(shuí)曾經(jīng)考察了硬幣,明亮的光線直接觀察該救濟(jì)的硬幣表面上是很難看到這些照明條件下,由于從表面的鏡面反射的硬幣。另一方面,當(dāng)入射光被布置在低掠射角“打擊”的硬幣的一側(cè)上和亮度,由此產(chǎn)生的陰影效果的另一側(cè)(更靠近光)引起的硬幣的浮雕詳細(xì)地站出來(lái)在三維的清晰度。外觀有點(diǎn)類(lèi)似研究微觀標(biāo)本時(shí),一個(gè)經(jīng)典的技術(shù)被稱(chēng)為斜照明(有時(shí)稱(chēng)為作為anaxial照明“)。直接受限制的光的聚光光錐到一個(gè)單一的方位角允許只從

      2020-09-04

    • 尼康顯微鏡:偏振光的簡(jiǎn)介

      陽(yáng)光和幾乎所有其他形式的天然和人工照明產(chǎn)生的電場(chǎng)矢量在所有平面是相對(duì)于傳播方向的垂直振動(dòng)的光波。如果電場(chǎng)矢量被限制在一個(gè)單一的平面,通過(guò)過(guò)濾的光束與專(zhuān)門(mén)的材料,則光被稱(chēng)為平面或相對(duì)于傳播方向上的線偏振光,并且所有在一個(gè)單一的平面中振動(dòng)的波被稱(chēng)為平面平行或平面極化。人類(lèi)的眼睛沒(méi)有能力來(lái)區(qū)分隨機(jī)取向和偏振光,平面偏振光只能穿用偏光太陽(yáng)眼鏡時(shí),通過(guò)檢測(cè)到的強(qiáng)度或色彩效果,例如,通過(guò)降低眩光。實(shí)際上,人類(lèi)

      2020-09-04