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적합한 형광 현미경을 선택하는 방법

Nov 11, 2024

적합한 형광 현미경을 선택하는 방법

 

형광 현미경은 실험실 및 병리학 부서의 표준 현미경 영상 장비이며, 관찰 및 영상화를 위해 형광 특성을 사용합니다. 그것은 세포 생물학, 신경 생물학, 식물학, 미생물학, 병리학, 유전학 등과 같은 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 형광 영상화는 높은 감도 및 특이성의 장점을 가지고있어 조직 및 세포에서 특정 단백질, 소기관 등의 분포를 관찰하는 데 매우 적합합니다.


형광 광원의 선택
일반적으로 사용되는 형광 광원에는 현재 수은 램프, 금속 할라이드 램프 및 최근 몇 년 동안 빠르게 개발되는 LED 광원이 포함됩니다. 형광 광원의 스펙트럼은 연속적이거나 불연속 될 수 있으며 에너지는 다른 대역마다 다릅니다. LED 광원은 비교적 좁은 스펙트럼 밴드, 더 안정적인 에너지 출력, 더 긴 수명 및 더 큰 안전 및 환경 친근감으로 인해 형광 현미경의 주요 광원이되고 있습니다.


공 초점 현미경
전통적인 형광 현미경 관찰에서, 형광 표지 물질과 자발적인 형광 구조의 겹침으로 인해, 그것들은 단단히 결합된다. 그러나, 전통적인 epifluorescence microscopy 목표는 초점 평면에서 빛을 모을뿐만 아니라 초점 평면 위와 아래에 산란 된 빛을 수집하여 이미지 해상도와 대비가 크게 줄어 듭니다.


공 초점 이미징은 초점 평면에서 반사 된 빛의 부분 만 감지하여 위의 문제를 해결합니다. 광원은 핀홀을 통해 초점 평면에 작고 미세한 지점을 형성하며, 초점 평면에서 방출 된 빛은 대물 렌즈에 의해 수집됩니다. 대물 렌즈의 초점 평면 위 또는 아래에서 지점에서 방출되는 대부분의 형광은 핀홀로 수렴 할 수 없습니다. 초점 평면에 위치한 형광과 디코러 된 형광의 작은 부분 만 핀홀을 통과 할 수있는 반면, 초점 평면 외부의 광선은 핀홀 플레이트 앞쪽 또는 뒤에 수렴하고 핀홀을 통해 검출기로 들어가는 것을 차단합니다. 감지 된 이미지는 초점 평면의 이미지이므로 최종 이미지 품질이 크게 향상됩니다.


레이저 스캐닝 공 초점 현미경의 다양한 장점과 실용성으로 인해, 공 초점 현미경은 현재 세포 생물학, 식물학 및 세포 연구의 고정밀 분야에서 필수 실험 조수입니다. 동시에, 미래의 과학 연구 센터에서는 가장 기본적이고 핵심 연구 도구가 될 것입니다.

 

5 Digital Soldering microscope

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