Flüoresan mikroskop va lazer konfokal mikroskop o'rtasidagi farq

Sep 13, 2023

Xabar QOLDIRISH

Flüoresan mikroskop va lazer konfokal mikroskop o'rtasidagi farq

 

lyuminestsent mikroskop
1. Flüoresan mikroskop ultrabinafsha nurlardan yorug'lik manbai sifatida foydalanadi, u aniqlangan ob'ektni flüoresan nurlanish uchun nurlantirish uchun ishlatiladi va keyin mikroskop ostida ob'ektning shakli va holatini kuzatadi. Floresan mikroskop kimyoviy moddalarning hujayralardagi yutilishi, tashilishi, tarqalishi va joylashishini o'rganish uchun ishlatiladi. Hujayralardagi ba'zi moddalar, masalan, xlorofill, ultrabinafsha nurlar bilan nurlantirilgandan so'ng floresan bo'lishi mumkin; Boshqa moddalar o'z-o'zidan lyuminestsatsiya qila olmaydi, lekin ular lyuminestsent bo'yoqlar yoki lyuminestsent antikorlar bilan bo'yalgan va ultrabinafsha nurlar bilan nurlantirilgandan keyin floresan chiqishi mumkin. Floresan mikroskop bu moddalarni sifatli va miqdoriy tadqiq qilish vositalaridan biridir.
 

2, floresan mikroskop printsipi:
(a) yorug'lik manbai: yorug'lik manbai turli to'lqin uzunlikdagi yorug'likni chiqaradi (ultrabinafshadan infraqizilgacha).
(b) qo'zg'atuvchi filtrli yorug'lik manbai: qo'zg'alish floresansi uchun foydasiz bo'lgan yorug'likni blokirovka qilish bilan birga, namunani lyuminestsatsiya qila oladigan ma'lum bir to'lqin uzunligi bilan nurni uzatish.
(c) lyuminestsent namunalar: odatda floresan pigmentlar bilan bo'yalgan.
(d) Bloklash filtri: floresansni tanlab o'tkazish uchun namuna tomonidan so'rilmaydigan qo'zg'atuvchi nurni blokirovka qilish va floresansdagi ba'zi to'lqin uzunliklari ham tanlab uzatiladi. Nurlangan ob'ektni floresan chiqarish uchun yorug'lik manbai sifatida ultrabinafsha nurlardan foydalanadigan mikroskop. Elektron mikroskop birinchi marta 1931 yilda Berlinda Knohl va Ha Roska tomonidan yig'ilgan. Bu mikroskop yorug'lik nuri o'rniga yuqori tezlikdagi elektron nurdan foydalanadi. Elektron oqimining toʻlqin uzunligi yorugʻlik toʻlqinidan ancha qisqa boʻlgani uchun elektron mikroskopning kattalashtirishi 800 ming martaga yetishi mumkin, minimal ruxsat chegarasi esa 0,2 nanometr. 1963 yilda qo'llanila boshlangan skanerlovchi elektron mikroskop odamlarga ob'ektlar yuzasidagi mayda tuzilmalarni ko'rishga imkon beradi.


3. Qo'llash sohasi: mayda jismlarning tasvirini kattalashtirish uchun ishlatiladi. U odatda biologiya, tibbiyot va mikroskopik zarralarni kuzatishda qo'llaniladi.


Konfokal mikroskop
1. Konfokal mikroskop aks ettirilgan yorug'likning optik yo'liga yarim aks ettiruvchi yarim linza qo'shib, linzadan o'tgan aks ettirilgan nurni boshqa yo'nalishlarga sindiradi. Uning fokusida pin teshigi bo'lgan to'siq mavjud va pin teshigi fokusda joylashgan. Qopqoqning orqasida fotoko'paytiruvchi trubka joylashgan. Tasavvur qilish mumkinki, aniqlovchi yorug'likning fokuslanishidan oldin va keyin aks ettirilgan yorug'lik ushbu konfokal tizimdan o'tadi va kichik teshikka yo'naltirilmaydi, balki to'siq tomonidan bloklanadi. Shunday qilib, fotometr fokusda aks ettirilgan yorug'likning intensivligini o'lchaydi.
 

2. Printsip: An'anaviy optik mikroskop dala yorug'lik manbasidan foydalanadi va namunadagi har bir nuqtaning tasviri qo'shni nuqtalarning diffraktsiyasi yoki tarqoq nuri bilan aralashadi; Lazerli skanerlovchi konfokal mikroskop yorug'lik teshigidan o'tadigan lazer nurlari tomonidan hosil qilingan nuqta yorug'lik manbasidan foydalanib, namunadagi fokus tekisligining har bir nuqtasini skanerlaydi. Namunadagi nurlanish nuqtasi aniqlash teshigida tasvirlanadi, u teshikni aniqlagandan so'ng, fotoko'paytiruvchi trubka (PMT) yoki sovuq ulangan qurilma (cCCD) orqali nuqtama yoki chiziq orqali qabul qilinadi va lyuminestsent tasvir tezda hosil bo'ladi. kompyuter monitor ekrani. Yoritish teshigi va aniqlash pin teshigi ob'ektiv linzasining fokus tekisligiga nisbatan konjugat bo'lib, fokus tekisligidagi nuqtalar bir vaqtning o'zida yorug'lik teshigi va emissiya pin teshigiga qaratilgan va fokus tekisligidan tashqaridagi nuqtalar bir-biriga mos kelmaydi. aniqlanish teshigida tasvirlangan bo'lishi kerak, shuning uchun olingan konfokal tasvir namunaning optik kesmasi bo'lib, umumiy mikroskopning loyqa tasvirining nuqsonini bartaraf etadi.


3. Qo'llash sohalari: tibbiyot, hayvonot va o'simliklar tadqiqotlari, biokimyo, bakteriologiya, hujayra biologiyasi, to'qima va embrion, oziq-ovqat fani, genetika, farmakologiya, fiziologiya, optika, patologiya, botanika, nevrologiya, dengiz biologiyasi, materialshunoslik, elektron fanlar, mexanika, neft geologiyasi va mineralogiyasi.

 

3 Continuous Amplification Magnifier -

So'rov yuborish