貴州**顯微鏡聯(lián)系方式

來源: 發(fā)布時間:2020-10-30

    超分辨光學顯微鏡NANOPSISM采用了新一代超分辨辨技術(shù),即固態(tài)半球超級透鏡成像技術(shù),突破傳統(tǒng)光學顯微鏡的光學衍射分辨率極限,使顯微鏡的橫向分辨率達到50nm。通過該成像技術(shù),用戶能夠得到超分辨辨率彩圖像并保留光學顯微鏡所有優(yōu)勢-快速、簡單、無損、完整、真實顏色。在100X浸水物鏡上加裝固態(tài)半球超級透鏡裝置,在水平分辨率上可以從原來的200nm提高到50nm,等同于400X物鏡的實際效果。生物醫(yī)學成像技術(shù)是基礎(chǔ)生物學研究和臨床醫(yī)學**重要的工具之一?;仡櫄v史,已有多位科學家憑借在成像技術(shù)方面的突破獲得諾貝爾獎。其中,Roentgen因發(fā)現(xiàn)X射線獲得1901年諾貝爾物理學獎;Zernike因發(fā)明相襯顯微鏡獲得1953年諾貝爾物理學獎;Ruska的電子顯微鏡以及Binning和Rohrer的掃描隧道顯微鏡獲得1986年諾貝爾物理學獎;Lauterbur和Mansfield因發(fā)明核磁共振成像技術(shù)共同獲得2003年諾貝爾生理醫(yī)學獎。在剛剛過去的2014年,諾貝爾獎評審**會再一次肯定成像技術(shù)的重要性,將諾貝爾化學獎授予發(fā)展超分辨率熒光顯微成像技術(shù)的3位科學家。

。 雙光子顯微鏡的種類。貴州**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達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? 人們通過計算發(fā)現(xiàn) , 制造一個彈性系數(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。 而一片 4mm 長 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它原來所在的位置,

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)化為電子學信號, 由顯微鏡的控制電子學系統(tǒng)來處

理。 對 STM, 相互作用即是自身的隧道電

流, 因此只要簡單地用低噪聲的放大器來擴增信號。 其他的 SPM 技術(shù)需要一個用于轉(zhuǎn)換的換

能器。 在 AFM 里, 換能器是一個靈敏

感的彈性懸臂, 長約 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

互作用力都會導致懸臂的彎曲, 這種

彎曲可用光學方法檢測, 當彎曲很小時, 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。 貴州**顯微鏡聯(lián)系方式在哪里可以買到雙光子顯微鏡?

激光共聚焦顯微鏡利用激光束經(jīng)照明形成點光源對標本內(nèi)焦平面

上的每一點掃描 標本上的被照射點發(fā)射的熒光在探測處成像

而來自該點以外的任何發(fā)射熒光均被探測阻擋 由探測后的

光電倍增管逐點接受 在計算機監(jiān)視器屏幕上形成熒光圖像。所以照

明與探測相對于物鏡焦平面是共軛的 也就是說照明與

探測具有共同的焦平面。在載物臺上加一個微量步進馬達 使載

物臺沿垂直方向(Z 軸) 上下步進移動 將樣品新的一個層面移到焦平

面上 這個層面又成像在顯示器上 隨著Z 軸的不斷移動 就可得到

樣品不同層面連續(xù)的光學圖像 實現(xiàn)“光學切片” 的目的, 被形象地

稱為“顯微CT”, 在此基礎(chǔ)上計算機系統(tǒng)自動進行三維重建。

通常來說國產(chǎn)顯微鏡與進口顯微鏡有如下不同之處:

1、 價格, 國產(chǎn)顯微鏡價格低廉, 一般從幾千到幾萬價格不等, 比較適合檢驗要求不高,

設(shè)備資金有限的中小企業(yè)。 進口顯微鏡通常是從幾萬到幾十萬, 因廠家和型號的不同價格變

化較大, 主要使用于檢驗要求較高采購資金比較充裕的中大型企業(yè)。

2、 產(chǎn)品質(zhì)量, 雖然國產(chǎn)設(shè)備還在發(fā)展進步, 但真實的講產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)方面與國外進

口的差距還是很大的, 個人認為短期內(nèi)是無法追趕上了。

3、 光學系統(tǒng): 國產(chǎn)顯微鏡大多數(shù)采用的是有限遠光學系統(tǒng), 因此產(chǎn)品的功能都比較簡

單, 部分**產(chǎn)品采用的是無限遠光學系統(tǒng), 但相關(guān)技術(shù)還不是很成熟。 進口廠家采用的都

是無限遠光學系統(tǒng), 其中德國蔡司公司的 ICCS 光學系統(tǒng)**為先進。 雙光子顯微鏡的原理。

由探針及金屬表面電流來探測其間距等情況這個原理制作的顯微鏡雖然放大倍數(shù)極高,

但是有著物理性的局限性, 這類顯微鏡要求被測的樣品必須是導電的導體或者半導體, 對于

絕緣的被測樣品則沒有實際的應(yīng)用。

   由此, 1984 年, 蘇黎世研究所利用實心石英棒制成的納米透光小孔研制出了掃描近場

光學顯微鏡, 突破了傳統(tǒng)光學顯微鏡的衍射極限, 分辨率達到光波長的二十分之一。

   而在 1985 年, G.Binning、 C.F.Qoate 和 Ch.Gerber 在 STM 的理論基礎(chǔ)上研制出了

原子力顯微鏡(AFM)。 激光掃描共聚焦顯微鏡維修保養(yǎng)。貴州激光掃描共聚焦顯微鏡質(zhì)量推薦

雙光子顯微鏡的實惠價格。貴州**顯微鏡聯(lián)系方式

    顯微鏡技術(shù)經(jīng)過長期發(fā)展,加之近年來物理學界接二連三出現(xiàn)的重大科研進展,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家所研制出。人們預(yù)言,它定會成為生物學家的好幫手。超分辨光學顯微鏡采用了新一代超分辨技術(shù),即固態(tài)半球超級透鏡成像技術(shù),突破傳統(tǒng)光學顯微鏡的光學衍射分辨率極限,使顯微鏡的橫向分辨率達到50nm。通過該成像技術(shù),用戶能夠得到超分辨率彩圖像并保留光學顯微鏡所有優(yōu)勢-快速、簡單、無損、完整、真實顏色。在100X浸水物鏡上加裝固態(tài)半球超級透鏡裝置,在水平分辨率上可以從原來的200nm提高到50nm,等同于400X物鏡的實際效果。它采用結(jié)構(gòu)照明顯微成像技術(shù),**分辨率可達100nm,既有3D-SIM、2D-SIM成像模式,也提供超快速的寬場成像及TIRF成像,提高成像的時間分辨率和空間分辨率,使活細胞超分辨率成像成為現(xiàn)實。我校廣大師生可通該儀器更好地了解生命過程和疾病發(fā)生機理,觀察細胞器、功能蛋白等細微結(jié)構(gòu)的精確定位和分布,從而提升我校相關(guān)學科專業(yè)的研究水平。 貴州**顯微鏡聯(lián)系方式

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