Побољшане предности ласерског скенирајућег мултифотонског микроскопа

Sep 14, 2023

Остави поруку

Побољшане предности ласерског скенирајућег мултифотонског микроскопа

 

Ласерски скенирајући мултифотонски микроскоп је важно побољшање оптичког микроскопа, које углавном показује да може посматрати дубоку структуру живих ћелија, фиксних ћелија и ткива и може добити јасну и оштру вишеслојну структуру З-равни, односно оптичке резове. , који се може користити за конструисање тродимензионалне чврсте структуре узорака. Конфокални микроскоп користи ласерски извор светлости, који испуњава целу задњу жижну раван сочива објектива након проширења, а затим пролази кроз систем сочива сочива објектива да би се конвергирао у веома мале тачке на фокалној равни узорка. Према нумеричком отвору сочива објектива, пречник најсветлије тачке осветљења је око 0.25 ~ 0.8μм а дубина је око 0.5 ~ 1.5 μм .. Величина фокуса кополимеризације зависи од дизајна микроскопа, таласне дужине ласера, карактеристика сочива објектива, подешавања стања јединице скенирања и особина узорка. Опсег осветљења и дубина поља микроскопа су веома велики, док је осветљење конфокалног микроскопа концентрисано на * * фокус на жижној равни. Најосновнија предност конфокалног микроскопа је у томе што може направити фине оптичке резове дебелих флуоресцентних узорака (који могу достићи 50 μм или више), а дебљина резова је око 0,5 до 1,5 μм. Низ слика оптичког пресека може се добити померањем узорка нагоре и надоле помоћу корачног мотора микроскопа по З оси. Прикупљање информација о слици се контролише у првој равни и неће бити ометано сигналима са других позиција на узорку. Након уклањања утицаја позадинске флуоресценције и повећања односа сигнал-шум, контраст и резолуција конфокалне слике су очигледно побољшани у поређењу са традиционалном флуоресцентном сликом осветљења поља. У многим примерцима, многе сложене структурне компоненте су испреплетене да формирају сложен систем, али када се прикупи довољно оптичких делова, можемо их реконструисати у три димензије помоћу софтвера. Овај експериментални метод се широко користи у биолошким истраживањима да би се разјаснио сложени структурни и функционални однос између ћелија или ткива.

 

4 Electronic Magnifier

 

Pošalji upit