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尼康顯微鏡:激光對(duì)人體的傷害
當(dāng)激光器首先開(kāi)始出現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)室中,無(wú)論是器件及其應(yīng)用是如此專業(yè),安全的激光手術(shù)是一個(gè)非常有限的一組研究人員和工程師所面臨的一個(gè)問(wèn)題,是不是普遍關(guān)心的一個(gè)主題。在日?;顒?dòng)中的應(yīng)用,激光器的急劇增長(zhǎng),以及他們的日常使用科學(xué)實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)環(huán)境中,越來(lái)越多的研究者必須面對(duì)的激光安全問(wèn)題。激光器已經(jīng)成為不可或缺的組成部分,目前許多光學(xué)顯微鏡技術(shù),并結(jié)合復(fù)雜的光學(xué)系統(tǒng)時(shí),它們可以構(gòu)成重大危險(xiǎn),如果沒(méi)有嚴(yán)格遵循安全
2020-09-04
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尼康顯微鏡:在光學(xué)顯微鏡的衍射障礙
光學(xué)顯微鏡發(fā)揮了核心作用,幫助理清復(fù)雜的生物學(xué)奧秘自從十七世紀(jì)荷蘭發(fā)明家安東尼凡列文虎克,英國(guó)科學(xué)家羅伯特·胡克首先報(bào)道分別使用單鏡頭及復(fù)合顯微鏡,觀察。在過(guò)去的三個(gè)世紀(jì)中,廣大的技術(shù)開(kāi)發(fā)和制造的突破導(dǎo)致了顯著的先進(jìn)的顯微鏡設(shè)計(jì),極大地提高了圖像質(zhì)量,以最小的像差。然而,盡管計(jì)算機(jī)輔助光學(xué)設(shè)計(jì)和自動(dòng)化磨削方法用來(lái)制造現(xiàn)代的鏡頭組件,基于玻璃顯微鏡仍然阻礙征收可見(jiàn)光的波陣面的衍射光學(xué)分辨率極限,因?yàn)?
2020-09-04
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尼康顯微鏡:CCD成像基本原理
顯微攝影的主要媒介,在過(guò)去的50年里,一直是電影,曾在科學(xué)界以及無(wú)數(shù)忠實(shí)地再現(xiàn)圖像從光學(xué)顯微鏡。它只有在過(guò)去十年中,在電子相機(jī)和電腦技術(shù)的改進(jìn)已經(jīng)使數(shù)字成像更便宜和更容易使用,比傳統(tǒng)攝影。在圖1所示的是一個(gè)尼康Eclipse 600傳輸/反射光顯微鏡配備售后市場(chǎng)的珀耳帖冷卻的數(shù)碼相機(jī)能夠在一個(gè)較長(zhǎng)的累積期間整合圖像。的照相機(jī)系統(tǒng)的控制由一個(gè)單獨(dú)的單元,其容納在一個(gè)IBM兼容個(gè)人計(jì)算機(jī)的FireWi
2020-09-04
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尼康顯微鏡:多色共聚焦顯微鏡的光學(xué)像差和物鏡選擇
優(yōu)化的設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化了激光共聚焦顯微鏡的程度上,它已經(jīng)成為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的細(xì)胞生物學(xué)研究工具。然而,激光共聚焦顯微鏡變得更加強(qiáng)大,他們也變得更加苛刻的光學(xué)元件的。事實(shí)上,導(dǎo)致圖像質(zhì)量的細(xì)微瑕疵廣角鏡的光學(xué)像差可以產(chǎn)生毀滅性的影響,在激光共聚焦顯微鏡。不幸的是,通常是隱藏的嚴(yán)格的光學(xué)要求,激光共聚焦顯微鏡的光學(xué)系統(tǒng),保證了一個(gè)清晰的圖像,即使在顯微鏡是表現(xiàn)不佳。光學(xué)制造商提供了廣泛的顯微鏡物鏡,分別為特定應(yīng)用設(shè)
2020-09-04
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尼康顯微鏡:EPI-熒光照明光路
直到最近,熒光照明是一個(gè)選項(xiàng)僅適用于配備專門的高數(shù)值孔徑物鏡的研究級(jí)復(fù)合顯微鏡。這一技術(shù)在立體顯微鏡的需要不斷升級(jí)與引進(jìn)的編碼基因和生物特異性熒光蛋白GFP(綠色熒光蛋白)等。體視顯微鏡的應(yīng)用GFP觀察現(xiàn)在是如此普遍,立體聲熒光照明,更經(jīng)常被稱為GFP照明,即使他們可以利用許多其他應(yīng)用在生命科學(xué)和電子制造業(yè)。大幼蟲(chóng),線蟲(chóng),斑馬魚(yú),卵母細(xì)胞和成熟的昆蟲(chóng)標(biāo)本,如可以方便地選擇和操作時(shí),他們GFP標(biāo)記的
2020-09-04
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尼康顯微鏡:在多光子激發(fā)顯微術(shù)的基本原理和應(yīng)用
雙光子激發(fā)顯微鏡(也稱為非線性的,多光子或雙光子激光掃描顯微鏡)是一種替代共聚焦和去卷積顯微鏡三維成像,提供了明顯的優(yōu)勢(shì)。特別是,雙光子激發(fā)成像擅長(zhǎng)的活細(xì)胞,尤其是在完整的組織,如腦切片,胚胎,整個(gè)器官,甚至整個(gè)動(dòng)物。有效靈敏度的熒光顯微鏡,特別是與厚的樣品,通常是有限的焦點(diǎn)外的喇叭形。此限制,大大降低了在共聚焦顯微鏡中,通過(guò)使用共焦針孔拒絕焦點(diǎn)外的背景熒光,并產(chǎn)生?。ㄐ∮?微米),unblurr
2020-09-04
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尼康顯微鏡:隨機(jī)光學(xué)重建顯微鏡(STORM)
所提供的寬視場(chǎng)的多個(gè)成像模式中,激光點(diǎn)掃描共聚焦,多光子熒光顯微鏡允許非侵入性的,固定和活細(xì)胞和組織中有高水平的特異性生化時(shí)間分辨成像。盡管傳統(tǒng)的熒光顯微鏡的優(yōu)點(diǎn),該技術(shù)在超微結(jié)構(gòu)的調(diào)查,由于光的衍射,可以與標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)捕獲的信息量限制設(shè)置的分辨率極限的阻礙。在過(guò)去的幾年中,已經(jīng)采用了一些新穎的儀器為基礎(chǔ)的方法來(lái)規(guī)避衍射極限,包括近場(chǎng)掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM),受激發(fā)射損耗(STED)顯微鏡,
2020-09-04
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尼康顯微鏡:顯微物鏡的屬性
三個(gè)關(guān)鍵的設(shè)計(jì)特點(diǎn)的物鏡顯微鏡的極限分辨率極限。這些包括用來(lái)照亮試樣的孔徑角的光錐物鏡捕獲,和對(duì)象空間中的物鏡前透鏡和被檢體之間的折射率的光的波長(zhǎng)。圖1中顯示的是通過(guò)一個(gè)簡(jiǎn)單的雙透鏡的阿貝聚光照明顯微鏡的物鏡的剖開(kāi)圖。光通過(guò)聚光鏡被組織成一個(gè)光錐到樣品上發(fā)出,然后被發(fā)送到物鏡前透鏡元件作為反錐形。照明錐的大小和形狀是一個(gè)函數(shù)的組合的物鏡和聚光鏡的數(shù)值孔徑。物鏡的孔徑角是由希臘字母θ表示,將在下面詳
2020-09-04