ვიდეო: როგორ მუშაობს ლაზერული სკანირების კონფოკალური მიკროსკოპი?
2024 ავტორი: Miles Stephen | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-15 23:37
CLSM მუშაობს გავლის გზით ა ლაზერული სხივი სინათლის წყაროს დიაფრაგმით, რომელიც შემდეგ ობიექტური ლინზებით ფოკუსირებულია თქვენი ნიმუშის ზედაპირზე მცირე არეალში და გამოსახულება იქმნება პიქსელ-პიქსელში ნიმუშში არსებული ფტორფორებიდან გამოსხივებული ფოტონების შეგროვებით.
შესაბამისად, როგორ მუშაობს კონფოკალური მიკროსკოპი?
მუშაობს კონფოკალური მიკროსკოპები ნიმუშში წერტილოვანი აგზნების პრინციპზე (დიფრაქციით შეზღუდული ლაქა) და მიღებული ფლუორესცენტური სიგნალის წერტილოვანი გამოვლენის პრინციპზე. დეტექტორზე ნახვრეტი უზრუნველყოფს ფიზიკურ ბარიერს, რომელიც ბლოკავს ფოკუსირებული ფლუორესცენციას.
მეორეც, რა არის ლაზერული სკანირების კონფოკალური მიკროსკოპის გადიდება? ეს პირველი თაობის ინსტრუმენტი ასახავს რქოვანას სტრუქტურებს ×400 გადიდება და აქვს ხედვის ველი 400 × 400 μm, როდესაც გამოიყენება ×63 ობიექტურ ლინზთან, რომელსაც აქვს ციფრული დიაფრაგმა 0,9. იგი იყენებს 670 ნმ წითელი ტალღის სიგრძის ჰელიუმ-ნეონის დიოდს ლაზერული როგორც მისი განათების წყარო.
ასევე იცით, რას აკვირდებიან ლაზერული სკანირების კონფოკალური მიკროსკოპები?
კონფოკალური ლაზერული სკანირების მიკროსკოპია (CLSM) ქსოვილის ოპტიკურ დაჭრას იძლევა. ფოკუსირებული გამოსახულებების აღმოფხვრით, CLSM იძლევა უფრო დიდ სივრცულ გარჩევადობას ცოცხალ ქსოვილში და იძლევა ცოცხალი სტრუქტურების ვიზუალიზაციის საშუალებას, როგორც დენდრიტული ხერხემლები (ნახ. 18.7).
რა არის ლაზერული სკანირების კონფოკალური მიკროსკოპის მაქსიმალური გარჩევადობა?
პრაქტიკაში, მაქსიმალური გარჩევადობა Z-ში (ღერძულში), რომელიც შეიძლება განხორციელდეს a-ში კონფოკალური მიკროსკოპი სისტემა არის დაახლოებით 0.8 μm; 2–3-ჯერ უარესია, ვიდრე xy განზომილებაში.
გირჩევთ:
სად გამოიყენება სინათლის მიკროსკოპი?
სინათლის მიკროსკოპები ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა აპლიკაციებში, განსაკუთრებით ბიოლოგიის სფეროში. მიკროსკოპის ძირითადი ნაწილები მოიცავს ეტაპს ნიმუშის შესანახად, სინათლის წყაროს და სინათლის ფოკუსირების საშუალებას და ლინზების სერიას
როგორ მუშაობს სკანირების გვირაბის მიკროსკოპი?
სკანირების გვირაბის მიკროსკოპი (STM) მუშაობს ზედაპირზე ძალიან მკვეთრი ლითონის მავთულის წვერის სკანირებით. წვერის ზედაპირთან ძალიან ახლოს მიტანით და წვერზე ან ნიმუშზე ელექტრული ძაბვის გამოყენებით, ჩვენ შეგვიძლია ზედაპირის გამოსახვა უკიდურესად მცირე მასშტაბით - ცალკეული ატომების ამოხსნამდე
როდის გამოიგონეს სკანირების ზონდი მიკროსკოპები?
შვეიცარიელი მეცნიერები დოქტორი გერდ ბინიგი და ჰაინრიხ რორერი აღიარებულნი არიან SPM-ის დამფუძნებლებად. მათ გამოიგონეს პირველი სკანირების გვირაბის მიკროსკოპი (STM) 1981 წელს IBM-ის ციურიხის კვლევით ცენტრში მუშაობისას
როგორ მზადდება მიკროსკოპი?
მიკროსკოპები ფაქტობრივად მხოლოდ მილებია, რომლებიც შეფუთულია ლინზებით, შუშის მოხრილი ნაჭრებით, რომლებიც იღუნება (ან ირღვევა) სინათლის სხივები, რომლებიც გადის მათში. ყველა გამადიდებელი შუშის უმარტივესი მიკროსკოპი, რომელიც დამზადებულია ერთი ამოზნექილი ლინზიდან, რომელიც, როგორც წესი, გადიდებულია დაახლოებით 5-10-ჯერ
რისთვის გამოიყენება კონფოკალური მიკროსკოპი?
კონფოკალური მიკროსკოპია, ყველაზე ხშირად კონფოკალური ლაზერული სკანირების მიკროსკოპია (CLSM) ან ლაზერული კონფოკალური სკანირების მიკროსკოპია (LCSM), არის ოპტიკური გამოსახულების ტექნიკა მიკროგრაფის ოპტიკური გარჩევადობისა და კონტრასტის გაზრდისთვის სივრცითი ნახვრეტის გამოყენებით ფოკუსირებული სინათლის დაბლოკვის მიზნით. გამოსახულების ფორმირებაში