顯微鏡技術(shù)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展,加之近年來(lái)物理學(xué)界接二連三出現(xiàn)的重大科研進(jìn)展,終于,在2008年,顯微鏡發(fā)展史上的新成果——超分辨率熒光顯微鏡為科學(xué)家所研制出。人們預(yù)言,它定會(huì)成為生物學(xué)家的好幫手。超分辨光學(xué)顯微鏡采用了新一代超分辨技術(shù),即固態(tài)半球超級(jí)透鏡成像技術(shù),突破傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡的光學(xué)衍射分辨率極限,使顯微鏡的橫向分辨率達(dá)到50nm。通過(guò)該成像技術(shù),用戶能夠得到超分辨率彩圖像并保留光學(xué)顯微鏡所有優(yōu)勢(shì)-快速、簡(jiǎn)單、無(wú)損、完整、真實(shí)顏色。在100X浸水物鏡上加裝固態(tài)半球超級(jí)透鏡裝置,在水平分辨率上可以從原來(lái)的200nm提高到50nm,等同于400X物鏡的實(shí)際效果。它采用結(jié)構(gòu)照明顯微成像技術(shù),**分辨率可達(dá)100nm,既有3D-SIM、2D-SIM成像模式,也提供超快速的寬場(chǎng)成像及TIRF成像,提高成像的時(shí)間分辨率和空間分辨率,使活細(xì)胞超分辨率成像成為現(xiàn)實(shí)。我校廣大師生可通該儀器更好地了解生命過(guò)程和疾病發(fā)生機(jī)理,觀察細(xì)胞器、功能蛋白等細(xì)微結(jié)構(gòu)的精確定位和分布,從而提升我校相關(guān)學(xué)科專業(yè)的研究水平。 激光掃描共聚焦顯微鏡維護(hù)。浙江光學(xué)顯微鏡聯(lián)系方式
所謂原子力顯微鏡(AFM) 就是利用原子間的作用力來(lái)達(dá)到觀察目的的顯微鏡, 圖
2. 1 示出原子間作用力的情況。 原子間的
力很小, 如何才能靈敏地加以利用? 人們通過(guò)計(jì)算發(fā)現(xiàn) , 制造一個(gè)彈性系數(shù)小于原子之間
的相關(guān)的量是很容易的。 例如, 結(jié)合在
分子或晶格中的原子的振蕩頻率(ω ) 為 10
12 赫茲或更高, 原子的質(zhì)量(m) 在 10 -25 千克左
右, 則原子之間的彈性系數(shù)(ω
2 m) 為
10N/m 的量級(jí)。 而一片 4mm 長(zhǎng) 1mm 寬的家用鋁箔的彈性系數(shù)約 1N/m。 因此利用這類可敏感到
0. 1 納米的偏移量的彈性懸臂, 人們可以
獲得原子級(jí)的形貌圖像。 而且所利用的這種力也不至于大到將原子離開(kāi)它原來(lái)所在的位置,
這就是原子力顯微鏡的物理基礎(chǔ)。
針尖和樣品表面的相互作用轉(zhuǎn)化為電子學(xué)信號(hào), 由顯微鏡的控制電子學(xué)系統(tǒng)來(lái)處
理。 對(duì) STM, 相互作用即是自身的隧道電
流, 因此只要簡(jiǎn)單地用低噪聲的放大器來(lái)擴(kuò)增信號(hào)。 其他的 SPM 技術(shù)需要一個(gè)用于轉(zhuǎn)換的換
能器。 在 AFM 里, 換能器是一個(gè)靈敏
感的彈性懸臂, 長(zhǎng)約 100?m—200?m, 針尖安裝在懸臂的自由端, 針尖和樣品之間的任何相
互作用力都會(huì)導(dǎo)致懸臂的彎曲, 這種
彎曲可用光學(xué)方法檢測(cè), 當(dāng)彎曲很小時(shí), 它與力成正比。 商業(yè)化提供的懸臂具有的彈性系數(shù)
的典型值為 0. 1~100N/m。 上海雙光子顯微鏡定做激光掃描共聚焦顯微鏡的日常怎么維護(hù)?
國(guó)產(chǎn)顯微鏡的鏡片不達(dá)標(biāo),進(jìn)口一般采用螢石等質(zhì)量礦物做鏡片。打個(gè)比方,比如說(shuō)奧林巴斯Cx21和國(guó)的BM2000顯微鏡,它都無(wú)窮遠(yuǎn)平消色差,在40倍時(shí),奧林巴斯cx21能達(dá)到完全平場(chǎng)狀態(tài),而bm2000*有百分之八十完全平場(chǎng)。這就是差距進(jìn)口的鏡頭工藝要好的多吧。鍍膜技術(shù)不是一個(gè)檔次的,一般的生物顯微鏡國(guó)產(chǎn)的湊合著用??蒲械脑掃€是進(jìn)口的好吧。比如你做熒光,國(guó)產(chǎn)肯定比不上進(jìn)口的。還有國(guó)產(chǎn)機(jī)械部件太差勁了,不好好做。燈泡也不肯用好的,進(jìn)口一般都是用飛利浦和歐司朗的照明燈泡。
本發(fā)明涉及一種超高密度超分辨光學(xué)閃爍顯微成像系統(tǒng)及方法,它包括:激發(fā)光源,提供激發(fā)光;會(huì)聚透鏡,對(duì)來(lái)自激發(fā)光源的激發(fā)光聚光;二向色鏡,反射來(lái)自會(huì)聚透鏡的激發(fā)光;物鏡,透射來(lái)自二向色鏡的激發(fā)光;載物臺(tái),設(shè)置生物樣品,生物樣品在激發(fā)光激發(fā)下發(fā)射熒光,并通過(guò)物鏡發(fā)射到二向色鏡;第二二向色鏡,對(duì)來(lái)自二向色鏡的熒光分光;第二會(huì)聚透鏡,對(duì)被第二二向色鏡反射的熒光聚光;CCD相機(jī),對(duì)來(lái)自第二會(huì)聚透鏡的熒光成像;第三二向色鏡,對(duì)被第二二向色鏡透射的熒光分光;第三會(huì)聚透鏡,對(duì)被第三二向色鏡反射的熒光聚光;第二CCD相機(jī),對(duì)來(lái)自第三會(huì)聚透鏡的熒光成像;第四會(huì)聚透鏡,對(duì)被第三二向色鏡透射的熒光聚光;以及第三CCD相機(jī),對(duì)來(lái)自第四會(huì)聚透鏡的熒光成像。
激光掃描共聚焦顯微鏡廠家價(jià)格。
激光掃描共聚焦顯微鏡(LaserScanningCon-focalMicroscope,LSCM)是20世紀(jì)80年代發(fā)展起來(lái)的一種新型高精度顯微鏡。它在普通熒光顯微鏡的基礎(chǔ)上加裝激光掃描裝置,使用可激發(fā)的熒光探針,采用敏感的光電倍增管作為檢測(cè)器,利用計(jì)算機(jī)控制掃描反射鏡并進(jìn)行圖像采集、處理和分析。激光掃描共聚焦顯微技術(shù)不僅可用于觀察各種固定的細(xì)胞和結(jié)構(gòu),還可對(duì)活細(xì)胞的形態(tài)、結(jié)構(gòu)和離子的變化進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)觀察和測(cè)定。目前,這種技術(shù)已用于細(xì)胞形態(tài)定位、三維結(jié)構(gòu)重建、細(xì)胞內(nèi)離子動(dòng)態(tài)變化過(guò)程等研究,并與定量熒光測(cè)定、定量圖像分析等實(shí)用研究手段和技術(shù)相結(jié)合,在形態(tài)學(xué)、生理學(xué)、免疫學(xué)、遺傳學(xué)等分子細(xì)胞生物學(xué)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。 激光掃描共聚焦顯微鏡出廠價(jià)格。吉林新型顯微鏡廠家
激光掃描共聚焦顯微鏡有沒(méi)有必要買(mǎi)?浙江光學(xué)顯微鏡聯(lián)系方式
在空氣的環(huán)境下, 用壓電晶體微懸臂的共振頻率或接近這一頻率
來(lái)振蕩懸臂, 從而實(shí)現(xiàn)了 輕敲模式的成像原理。 當(dāng)針尖未與表面接觸
時(shí), 壓電的運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生了 懸臂大振幅的振蕩。 。 振蕩的針尖朝向樣品表面
運(yùn)動(dòng)直到針尖開(kāi)始輕輕地接觸到樣品或敲擊到表面。 微懸臂的振蕩就
會(huì)由于針尖與表面接觸引起的能量的損失而必然地下降。 這種振幅交
替下降用于檢測(cè)并測(cè)量表面形貌。
檢測(cè)器測(cè)量到這些交替變化的振幅值, , 再通過(guò)反饋回路, , 調(diào)整針尖
與樣品之間的距離, 保證振幅恒定在某一個(gè)恒定值, , 這樣針尖在掃描
過(guò)程中的運(yùn)動(dòng)軌跡就反映了 樣品的表面形 貌 浙江光學(xué)顯微鏡聯(lián)系方式
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