Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μικροσκοπίας φθορισμού και της ομοεστιακής μικροσκοπίας λέιζερ;
Οι αρχές είναι διαφορετικές
1. Μικροσκόπιο φθορισμού: Χρησιμοποιεί το υπεριώδες φως ως πηγή φωτός για να φωτίσει το αντικείμενο που επιθεωρείται για να εκπέμπει φθορισμό και στη συνέχεια να παρατηρήσει το σχήμα και τη θέση του αντικειμένου κάτω από το μικροσκόπιο.
2. Συνεστιακό μικροσκόπιο λέιζερ: Εγκαθίσταται μια συσκευή σάρωσης λέιζερ με βάση την απεικόνιση μικροσκοπίου φθορισμού και χρησιμοποιείται υπεριώδες φως ή ορατό φως για τη διέγερση των ανιχνευτών φθορισμού.
Διαφορετικά χαρακτηριστικά
1. Μικροσκόπιο φθορισμού: χρησιμοποιείται για τη μελέτη της απορρόφησης και της μεταφοράς ενδοκυτταρικών ουσιών, της κατανομής και τοποθέτησης χημικών ουσιών, κ.λπ. άλλες ουσίες, αν και δεν μπορούν να φθορίσουν μόνες τους, μπορούν να φθορίσουν αφού ακτινοβοληθούν με υπεριώδεις ακτίνες εάν βαφτούν με φθορίζουσες βαφές ή φθορίζοντα αντισώματα.
2. Συνεστιακή μικροσκοπία λέιζερ: Χρησιμοποιήστε υπολογιστές για να εκτελέσετε επεξεργασία εικόνας για να λάβετε εικόνες φθορισμού των λεπτών δομών μέσα στα κύτταρα ή τους ιστούς και παρατηρήστε φυσιολογικά σήματα όπως Ca2+, τιμή pH, δυναμικό μεμβράνης και αλλαγές στη μορφολογία των κυττάρων σε το υποκυτταρικό επίπεδο. .
Διαφορετικές χρήσεις
1. Μικροσκόπιο φθορισμού: Το μικροσκόπιο φθορισμού είναι το βασικό εργαλείο της κυτταροχημείας ανοσοφθορισμού. Αποτελείται από κύρια εξαρτήματα όπως πηγή φωτός, σύστημα πλάκας φίλτρου και οπτικό σύστημα. Χρησιμοποιεί φως συγκεκριμένου μήκους κύματος για να διεγείρει το δείγμα ώστε να εκπέμπει φθορισμό και στη συνέχεια μεγεθύνει την εικόνα φθορισμού του δείγματος μέσω του αντικειμενικού φακού και του συστήματος προσοφθάλμιου φακού.
2. Συνεστιακή μικροσκοπία με λέιζερ: Η τεχνολογία ομοεστιακής μικροσκοπίας σάρωσης λέιζερ έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της μορφολογικής θέσης των κυττάρων, την αναδιοργάνωση της τρισδιάστατης δομής, τις διαδικασίες δυναμικής αλλαγής κ.λπ., και παρέχει πρακτικές ερευνητικές μεθόδους όπως η ποσοτική μέτρηση φθορισμού και η ποσοτική ανάλυση εικόνας, σε συνδυασμό με άλλες σχετικές βιοτεχνολογίες. , χρησιμοποιείται ευρέως στους τομείς της μοριακής κυτταρικής βιολογίας όπως η μορφολογία, η φυσιολογία, η ανοσολογία και η γενετική.






