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奧林巴斯顯微鏡光源
早期的顯微鏡依靠油燈和自然的陽光,他們的原始(但往往非常準確)顯微鏡提供外部照明光源。?他們往往雇用相當巧妙的方法,如收集光從一個大的白板上或在陰天的散射陽光的反射。?不幸的是,這些方法沒有提供可靠的照明和經常視場照明的面積大大超過物鏡的數值孔徑,引起眩光和水浸?,F代顯微鏡通常有一個不可分割的光源,可以控制到相對高的程度。?今天的顯微鏡最常見的來源是白熾鎢鹵素燈泡的反射殼體中定位,投射光通過聚光透
2020-09-03
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完全控制的穿透深度與徠卡顯微鏡TIRF自動對準
全內反射熒光顯微鏡(TIRF)的主要特點是激發(fā)熒光基團,而不是使用直接光漸逝波的就業(yè)問題。 倏逝波,而產生玻璃/水或玻璃/標本接口的從屬性,是其傳播z方向逐漸降低,限制了它的穿透深度大約幾百納米的樣品。 這允許位于玻璃/水或玻璃/試樣界面附近的一個小體積的細胞完全被激發(fā)的熒光基團。 研究人員普遍適用于全內反射熒光顯微鏡成像中的動態(tài)事件和關閉,如囊泡運輸,內和胞外分泌和膜販運到質膜,無可比擬的信號噪
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡:反射暗場照明
最有效的方法來改善對比度的反射光顯微鏡是利用暗場照明。在反射暗視野顯微鏡,一個不透明的阻斷圓盤的路徑行進的光通過垂直照明器,以便只提供周邊的光線到達偏轉反射鏡被放置在。這些光線由反射鏡反射,并通過一個中空的軸環(huán)周圍的物鏡,以高度傾斜的角度照射試樣。在圖1中示出一個典型的反射光顯微鏡垂直照明器的剖開圖。所述照射器是水平方向的,90度到桌面的顯微鏡和并行于光軸的方向,與上述燈殼體連接到所述照射器的背面
2020-09-03
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尼康顯微鏡:全內反射熒光顯微鏡(TIRF)的結構
在熒光顯微鏡應用中通常采用的各種機制限制熒光團的激發(fā)和檢測的樣品的薄區(qū)域。?消除從焦平面以外的背景熒光,顯著提高的信號噪聲比,并因此,空間分辨率的功能或感興趣的事件。?全內反射熒光顯微鏡(TIRF)利用感應的倏逝波或場的有限的試樣區(qū)域,緊鄰兩個具有不同折射率的介質之間的界面的獨特性能。?在實踐中,最常用的接口在應用程序中的全內反射螢光顯微鏡的試樣和玻璃蓋玻片或組織培養(yǎng)容器之間的接觸面積。TIRFM
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡:鏡頭和幾何光學簡介
術語“ 透鏡”是通用名稱,考慮到玻璃或透明塑料材料的一個組成部分,通常是圓形的,直徑,有兩個主要的表面研磨和拋光,以特定的方式,以產生一個光通過會聚或發(fā)散的的材料。 在光學顯微鏡形成的標本放在載物臺上,通過來自所述照射器的光通過一系列的玻璃透鏡,該光聚焦到目鏡中的任何一個,在一個傳統(tǒng)的照相機系統(tǒng)的膜平面的圖像,或一個的表面上數字圖像傳感器。受折射和反射的原理,在顯微鏡中使用的許多的類似,一個簡單的
2020-09-03
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尼康顯微鏡,專門的顯微物鏡
也許多達90%的所有光學顯微鏡調查是利用標準的消色差或計劃消色差透鏡的物鏡,這是最便宜,最容易買到的,并已經安裝在世界各地的大型基地顯微鏡進行。?大部分顯微鏡制造商還提供了多種具有設計獨特的配置以執(zhí)行特定功能,通常不會發(fā)現的常見的實驗室顯微鏡的物鏡。標準的明視野不同程度的光學像差校正的物鏡,是最常見和最,檢查標本與傳統(tǒng)的照明技術,如明,暗場,斜,和萊因伯格是有用的。?這些方法涉及幾個臺下聚光的修改
2020-09-03
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尼康顯微鏡,標本的準備和圖像
大部分來自那些已經過多年開發(fā)與傳統(tǒng)的寬視場顯微鏡使用的程序準備和共聚焦顯微鏡成像標本。?在開發(fā)一個新協議標本共聚焦顯微鏡成像最好的辦法是開始與一個已知是適合傳統(tǒng)的顯微鏡,并根據需要修改它。無論協議的試樣制備,共聚焦顯微鏡進行的方式所產生的一個主要好處是在圖像顯示和分析的結果,從多個圖像的同時采集到計算機中,以數字形式的靈活性。?這在下面更詳細討論的,但一個優(yōu)雅的例子在圖1中,一個三元組標記的果蠅胚
2020-09-03
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尼康顯微鏡告訴你,什么是相差顯微鏡?
相差顯微鏡,在1934年首次描述由荷蘭物理學家釉澤尼克,對比度增強的光學技術,可以利用以產生高對比度的圖像的透明標本,如活細胞(通常在培養(yǎng)物),微生物,薄的組織切片,光刻圖案,纖維,膠乳分散體,玻璃碎片,和亞細胞顆粒(包括核和其它細胞器)。實際上,相位對比技術采用了光學機構翻譯成相應的振幅的變化,它可以是可視化圖像的對比度差異的相位的微小變化。相差顯微鏡的主要優(yōu)點之一是沒有先前被殺害,固定,染色,
2020-09-03