Biologische Anwendungen - konfokale Lasermikroskopie
1. für fast alle Bereiche im Zusammenhang mit der Zellforschung, einschließlich Zellbiologie, Zellphysiologie, Neurobiologie und Neurophysiologie.
2. Führen Sie nicht zerstörerische Echtzeitbeobachtungen und -analyse von lebenden Zellen durch und führen Sie Forschungen durch, die Morphologie und Funktion kombiniert. Nicht schädlich, sicher, zuverlässig und hervorragende Wiederholbarkeit bei der Zellerkennung; Datenbilder können rechtzeitig ausgegeben oder lange gespeichert werden.
3.. Durch kontinuierliches Querschnittscannen von lebenden Zellen und Geweben oder Zellgewebeabschnitten können detaillierte zweidimensionale und dreidimensionale Strukturen einzelner Zellen, Gruppen von Zellen oder beobachtete lokale Gewebe (einschließlich zellspezifischer Strukturen wie z. B. Zytoskeleton, Chromosomen, Organellen und Zellmemsysteme sowie analyse-zu-zeitlich-zu-zeitlich-zu-zeitliche Veränderungen sowie analyse-zu-zeitlich-zu-zeitliche Veränderungen sowie zu tiefe Zeit- und Analyse-Änderungen sowie zu Tiefpunkten sowie zu Tiefpunkten von Stichproben) erhalten. vierdimensionale Bilder oder Bilder, die mit der Fluoreszenzwellenlänge variieren, um mehr dimensionale Bilder zu erzielen). Lokalisieren die räumliche Position von Organisationszellen und anderen Strukturen, die beobachtet werden müssen, und führen Sie eine dynamische Beobachtung, Analyse und Aufzeichnung von Echtzeit durch; Qualitative, quantitative, zeitgesteuerte und positionelle Verteilung der Analyse.
4. Beobachtung von Zellbiomasse, Membranmarkierung, Zellverfolgung, Substanzen, Reaktionen, Rezeptoren oder Liganden, Nukleinsäuren usw. in lebenden Zellen oder geschnittenen Proben, die mit fluoreszierenden Sonden markiert sind; Eine multiple Substanzmarkierung kann gleichzeitig auf derselben Probe zur gleichzeitigen Beobachtung durchgeführt werden.
5. Intrazelluläre Ionenfluoreszenzmarkierung, Einzel- oder Mehrfachmarkierung, um das Verhältnis und die dynamischen Veränderungen der intrazellulären Konzentrationen wie pH und Natrium-, Kalium-, Kalzium- und Magnesiumionen nachzuweisen;
6. Messung des Zellmembranpotentials, Nachweis von freien Radikalen usw.;
7. Durchführen von zielgerichteten Fluoreszenzbleicheerholungsexperimenten in Kombination mit Fluoreszenzverlust -Experimenten in der Fluoreszenzbleiche, um die interzelluläre Kommunikation und die Bewegung anderer intrazellulärer Substanzen (Moleküle usw.) zu untersuchen; In der Zeit Scan -Experimente und Photo -Bleichexperimente (Foto -Löschen), können Daten und Bilder aus jedem Kanal gleichzeitig ausgegeben und konvertiert werden. Führen Sie Fluoreszenzresonanz -Energietransferexperimente durch, um die Bewegung und die Wechselwirkungen von Molekülen und Ionen innerhalb von Zellen durch Veränderungen der Fluoreszenzwellenlänge zu untersuchen.
8. Es hat die Fähigkeit, verschiedene Wellenlängenbilder von Zellgewebe mit mehreren Fluoreszenzbezeichnungen zu trennen, zu beobachten und zu analysieren (auch wenn die Emissionswellenlängen sehr eng sind, wie z.






