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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

  • 尼康顯微鏡,熒光共振能量轉(zhuǎn)移(FRET)顯微鏡與熒光蛋白的基本原理

    在活細(xì)胞中,動(dòng)態(tài)的蛋白質(zhì)之間的相互作用被認(rèn)為是發(fā)揮了關(guān)鍵作用,調(diào)節(jié)許多信號轉(zhuǎn)導(dǎo)通路,以及廣泛的其他關(guān)鍵流程。 在過去,經(jīng)典的生物化學(xué)方法,闡明了這種相互作用的機(jī)制是司空見慣,但是弱的或短暫的相互作用,可能會(huì)發(fā)生細(xì)胞內(nèi)的天然環(huán)境是這些技術(shù)通常是透明的。 例如,合作一直懷疑蛋白本地化合作伙伴使用固定細(xì)胞免疫熒光顯微鏡檢查相互作用在原地 ,并已提交了大量的文獻(xiàn)報(bào)道基于這種技術(shù)的常用方法。 然而,由于在

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡:物鏡的規(guī)格

    個(gè)別物鏡的屬性的識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),以滿足專門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單地通過

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡,熒光共聚焦顯微鏡的關(guān)鍵方面

    我們都知道,熒光顯微照片揭示了在組織中的分子標(biāo)記的位置,對不對?好吧,也許不是。 事實(shí)上,你可以很確定,在熒光模式大多數(shù)激光掃描共聚焦顯微鏡測量的是在某一特定時(shí)間所收集的光子數(shù)的某些功能。 我們希望這是一個(gè)或兩個(gè)有趣的參數(shù)的精確測量 - 局部分析物的濃度或局部離子濃度。 事實(shí)上,許多因素會(huì)影響實(shí)際存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器中在任何給定時(shí)刻的數(shù)值。一個(gè)通用的激光掃描共聚焦顯微鏡示出了一些在本文中提及的“3

    2020-09-04

  • 奧林巴斯顯微鏡,數(shù)字圖像的基本屬性

    帶著相機(jī),望遠(yuǎn)鏡,顯微鏡,或其他類型的光學(xué)儀器顯示的色調(diào)和色調(diào)的連續(xù)變化的陣列捕獲自然圖像。用膜制成的照片,或者通過一個(gè)光導(dǎo)攝象管攝象管產(chǎn)生的視頻圖像,是所有可能的圖像的一個(gè)子集,并包含一個(gè)寬強(qiáng)度的光譜,從暗到亮,并且顏色的光譜,可以包括幾乎任何可以想象的色調(diào)和飽和電平。這種類型的圖像被稱為連續(xù)色調(diào),因?yàn)椴煌{(diào)的陰影和色調(diào)融合在一起,而不會(huì)中斷產(chǎn)生一個(gè)忠實(shí)再現(xiàn)原始場景。連續(xù)色調(diào)的圖像是由模擬的

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡,目鏡測微尺的介紹

    長度的所有測量都是基于對象的正在審議與另一種已知的尺寸,或具有標(biāo)準(zhǔn)化,標(biāo)定比例的比較。為了確定一個(gè)木板的長度或?qū)挾龋?,一把尺子或卷尺放在與板接觸和尺寸都注意到直接比較標(biāo)尺上的刻度數(shù)值標(biāo)記。這個(gè)基本原理是適用于在顯微鏡下觀察試樣的測量,但在實(shí)踐中,它往往是無法實(shí)現(xiàn)的化合物顯微鏡放置尺子與試樣直接接觸(盡管這通常是在低倍率立體顯微鏡進(jìn)行) 。 在復(fù)合光學(xué)顯微鏡進(jìn)行測量,在高放大倍率的替代機(jī)制必須采

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡Lambda堆棧的基本概念

    類似的概念來使用的激光掃描共聚焦或解卷 積顯微術(shù)高數(shù)值孔徑物鏡較厚的標(biāo)本中獲得的光學(xué)部分 ( 或 z棧)中,lambda堆棧的三維數(shù)據(jù)集,它由使用相同的試樣場的圖像采集在不同的波長帶,每一個(gè)橫跨有限的光譜區(qū)域范圍從2到20納米的獲取。 相反,在各種形式的光學(xué)顯微鏡的典型成像方案涉及在檢測器的整個(gè)波長響應(yīng)頻帶獲取單個(gè)圖像(或一個(gè)連續(xù)組中的延時(shí)實(shí)驗(yàn)圖像)。 本教程探討一個(gè)lambda棧的頻譜分量。教程

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡,物鏡的分辨率

    ?光學(xué)顯微鏡的分辨率被定義為上仍然可以由觀察者或攝像機(jī)系統(tǒng)作為單獨(dú)的實(shí)體來區(qū)分一個(gè)標(biāo)本兩點(diǎn)之間的最短距離。?這一重要的概念,例如,列于下面的圖(圖1),在那里光從樣本的點(diǎn)源在顯微鏡中間像平面顯示為艾里衍射圖案。顯微鏡物鏡的分辨率極限是指其在衍射圖(圖中的說明)2緊密間隔的艾里磁盤之間進(jìn)行區(qū)分的能力。?中間像平面附近的衍射圖形的三維表示被稱為點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)?,并且示于圖1的下部。?檢體圖像是由一系列形成

    2020-09-04