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尼康顯微鏡:反射共焦顯微鏡的基礎(chǔ)知識(shí)
當(dāng)許多生物醫(yī)學(xué)研究認(rèn)為“共聚焦顯微鏡”,他們通常有熒光成像技術(shù)的初衷。這個(gè)看似明顯的聯(lián)系,這是一個(gè)很好的理由。大部分常見的生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用共聚焦顯微鏡利用其的光學(xué)切片電源,結(jié)合精湛的特異性免疫熒光或熒光原位雜交(FISH),以產(chǎn)生改善乘標(biāo)記的細(xì)胞和組織的圖像??梢岳霉步狗瓷溏R,以收集更多信息相對(duì)點(diǎn)點(diǎn)額外的努力,因?yàn)閺臉?biāo)本的技術(shù)要求最低的樣品制備和儀器重新配置。此外,未染色的組織的信息是現(xiàn)成的共焦反射
2020-09-03
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尼康顯微鏡:德塞拿蒙偏置遲緩DIC顯微鏡
在傳統(tǒng)的微分干涉差顯微鏡(DIC)的系統(tǒng)設(shè)計(jì),偏置相位差引入到翻譯的匹配(聚光鏡和物鏡)利用諾馬斯基或改性Wollaston棱鏡整個(gè)顯微鏡的光軸產(chǎn)生一個(gè)恒定的光程差的光學(xué)列車。也可以實(shí)現(xiàn)同樣的效果可以通過(guò)一個(gè)固定的諾馬斯基棱鏡系統(tǒng)中的應(yīng)用和四分之一波長(zhǎng)的相位差板與偏振器或分析儀一起組成的一個(gè)簡(jiǎn)單的Sénarmont補(bǔ)償。尼康Eclipse E600顯微鏡系列圖1所示基本Sénarmont的配置為一
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡:熒光顯微鏡的干涉激發(fā)塊
高分辨率熒光顯微成像系統(tǒng)及相關(guān)的定量應(yīng)用中,特別是適用于在活細(xì)胞和組織的研究,需要精確的性能優(yōu)化的熒光激發(fā)和檢測(cè)策略。熒光顯微鏡技術(shù),可以沒(méi)有先進(jìn)的如此顯著,近年來(lái)在每一個(gè)維度的當(dāng)前狀態(tài)的藝術(shù),沒(méi)有顯著的發(fā)展,包括光學(xué)顯微鏡,熒光基團(tuán)的生物學(xué)和化學(xué),也許是最重要的,過(guò)濾技術(shù)。高度專業(yè)化,先進(jìn)的薄膜干涉濾光器的利用率提高了通用性和熒光技術(shù),由以前使用明膠和玻璃過(guò)濾器依賴于嵌入式染料的吸收性能的能力遠(yuǎn)
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡:CMOS圖像傳感器是什么?
已經(jīng)預(yù)示著一個(gè)新時(shí)代的到來(lái),高分辨率固態(tài)成像設(shè)備,主要是電荷耦合器件(CCDs),互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)圖像傳感器,光學(xué)顯微鏡,威脅到eclipse傳統(tǒng)的圖像記錄技術(shù),如電影視頻管和光電倍增管。電荷耦合器件攝像機(jī)專為奧林巴斯顯微鏡應(yīng)用系統(tǒng)所提供的眾多原始設(shè)備和售后市場(chǎng)的制造商,CMOS成像傳感器正在成為幾顯微鏡。這兩種技術(shù)是20世紀(jì)70年代早期和晚期之間,但是CMOS傳感器不可接受的性能
2020-09-03
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尼康顯微鏡:活細(xì)胞成像的光學(xué)系統(tǒng)和探測(cè)器的要求
在活細(xì)胞的調(diào)查設(shè)計(jì)的光學(xué)顯微系統(tǒng)時(shí),主要考慮因素是檢測(cè)器的靈敏度(信號(hào) - 噪聲),所需要的圖像采集速度,和標(biāo)本的可行性。相對(duì)較高的光強(qiáng)度和較長(zhǎng)的曝光時(shí)間,通常采用在記錄圖像固定的細(xì)胞和組織(如漂白為主要考慮因素),必須嚴(yán)格避免工作時(shí),與活細(xì)胞。在幾乎所有的情況下,活細(xì)胞顯微鏡代表實(shí)現(xiàn)最佳的圖像質(zhì)量,并保持健康的細(xì)胞之間的一種折衷。不必要的采樣時(shí)間點(diǎn),使細(xì)胞過(guò)度的照明水平,而不是實(shí)驗(yàn)設(shè)置的時(shí)空分辨
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡:什么是共聚焦顯微鏡?
共聚焦顯微鏡提供了比傳統(tǒng)的寬視場(chǎng)光學(xué)顯微鏡的幾大優(yōu)勢(shì),包括深入現(xiàn)場(chǎng),消除或減少的背景信息的焦平面(即導(dǎo)致圖像退化)的控制能力,并有能力從厚標(biāo)本收集串行光學(xué)部分?;炬I的共焦方法是利用空間濾波技術(shù),以消除在標(biāo)本的厚度超過(guò)了立即的焦點(diǎn)平面的聚焦光或眩光。已經(jīng)有一個(gè)巨大的爆炸在激光共聚焦顯微鏡的普及,近年來(lái),部分原因是由于相對(duì)容易地獲得極高質(zhì)量的圖像可以從常規(guī)熒光顯微鏡標(biāo)本準(zhǔn)備,以及越來(lái)越多的應(yīng)用在細(xì)胞
2020-09-03
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尼康顯微鏡:熒光共聚焦顯微鏡的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
我們都知道,熒光顯微照片顯示的位置在一個(gè)組織的標(biāo)記分子,對(duì)嗎?好吧,也許不是。事實(shí)上,所有你可以的真的確定測(cè)量與大多數(shù)激光掃描共聚焦顯微鏡,熒光模式是在一個(gè)特定的時(shí)間收集的光子數(shù)量的某些功能。我們希望這是一個(gè)準(zhǔn)確的衡量一個(gè)或兩個(gè)有趣的參數(shù) - 本地物濃度或當(dāng)?shù)氐碾x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)內(nèi)存中,在任何給定時(shí)刻的數(shù)值。甲圖1中所示的流程圖的一個(gè)通用的激光掃描共聚焦顯微鏡,示出一
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡:光的反射
光的反射(和其他形式的電磁輻射)時(shí),會(huì)發(fā)生波遇到的表面或其他邊界不吸收的輻射能量,并遠(yuǎn)離表面反彈浪??梢姽夥瓷渥詈?jiǎn)單的例子是表面光滑的游泳池水,入射光體現(xiàn)在有條不紊地產(chǎn)生清晰的圖像周圍的風(fēng)景池。扔一塊石頭入池(見圖1),水的擾動(dòng),形成波浪,擾亂了在所有方向上的反射光線散射反射。一些最早的賬目光反射源于古希臘數(shù)學(xué)家歐幾里得,公元前300年左右,進(jìn)行了一系列的實(shí)驗(yàn),并出現(xiàn)反射光的方式,有一個(gè)很好的理解
2020-09-03