Ako zvoliť vhodný fluorescenčný mikroskop
Fluorescenčný mikroskop je štandardné mikroskopické zobrazovacie zariadenie v laboratóriách a patologických oddeleniach, ktoré využívajú fluorescenčné charakteristiky na pozorovanie a zobrazovanie. Všeobecne sa používa v rôznych oblastiach, ako je bunková biológia, neurobiológia, botanika, mikrobiológia, patológia, genetika atď. Fluorescenčné zobrazovanie má výhody vysokej citlivosti a špecifickosti, vďaka čomu je veľmi vhodná na pozorovanie distribúcie špecifických proteínov, organel, atď. V tkanivách a bunkách štúdie CO a interakciami, sledovacích dynamických procesov, ako je zmeny v koncentráciách v iónoch, a tak v rámci iónových koncentrácií a tak v tkanivách a takých rokoch.
Výber fluorescenčného zdroja svetla
Bežne používané fluorescenčné svetelné zdroje v súčasnosti zahŕňajú ortuťové žiarovky, kovové halogenidové žiarovky a rýchlo sa vyvíjajúce LED svetelné zdroje v posledných rokoch. Spektrum fluorescenčných zdrojov svetla môže byť kontinuálne alebo diskontinuálne a energia sa mení v rôznych pásmach. Zdroje LED svetla sa postupne stávajú hlavným zdrojom svetla pre fluorescenčné mikroskopy v dôsledku ich relatívne úzkych spektrálnych pásov, stabilnejšieho výkonu energie, dlhšej životnosti a väčšej bezpečnostnej a environmentálnej prívetivosti.
Konfokálny mikroskop
Pri pozorovaní tradičnej fluorescenčnej mikroskopie, v dôsledku prekrývania látok fluorescenčných značiek a spontánnych fluorescenčných štruktúr sú pevne spojené. Tradičné ciele epifluorescenčnej mikroskopie však nielen zhromažďujú svetlo z ohniskovej roviny, ale tiež zhromažďujú rozptýlené svetlo nad a pod ohniskovou rovinou, čo vedie k výrazne zníženému rozlíšeniu obrazu a kontrastu.
Konfokálne zobrazovanie detekuje iba časť svetla odrážanú z ohniskovej roviny, čím sa vyrieši vyššie uvedený problém. Zdroj svetla tvorí malú a jemnú škvrnu na ohniskovej rovine cez dierku a svetlo emitované z ohniskovej roviny sa zhromažďuje objektívom objektívu. Väčšina fluorescencie emitovaná z bodov nad alebo pod ohniskovou rovinou objektívnej šošovky sa nemôže konvergovať na dierku. Priepusom môže prechádzať iba fluorescencia umiestnená na ohniskovej rovine a malá časť rozloženej fluorescencie, zatiaľ čo svetlo lúč mimo ohniskovej roviny sa konverguje vpredu alebo za dosku s dierkou a je zablokovaná pred vstupom detektora cez dierku. Zistený obrázok je obrázok z ohniskovej roviny, takže konečná kvalita obrazu sa výrazne zlepšila.
Kvôli rôznym výhodám a praktickosti konfokálnej mikroskopie laserového skenovania je konfokálna mikroskopia v súčasnosti nevyhnutným experimentálnym asistentom v vysoko presných oblastiach bunkovej biológie, botaniky a bunkového výskumu. Zároveň bude v budúcich vedeckých výskumných centrách najzákladnejším a najdôležitejším výskumným nástrojom.






