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Wie viele Arten der konfokalen Lasermikroskopie gibt es?

Aug 03, 2023

Wie viele Arten der konfokalen Lasermikroskopie gibt es?

 

Die konfokale Lasermikroskopie besteht hauptsächlich aus Mikroskop, Laserlichtquelle, Scangerät, Detektor, Computersystem (einschließlich Datenerfassung, -verarbeitung, -konvertierung und Anwendungssoftware), Bildausgabegerät, optischem Gerät und konfokalem System.


Das von einem normalen optischen Mikroskop gesammelte Licht ist eine Kombination aus Nichtmesslicht von oberhalb und unterhalb der Brennebene sowie reflektiertem und gebeugtem Licht von der Probe, was zu einer geringen Auflösung führt. Die konfokale Mikroskopie nutzt das konfokale Prinzip, um das Streulicht, das durch den nicht messenden Lichtfleck auf der Brennebene und das reflektierte Licht und das gebeugte Licht verschiedener Brennebenen der Probe entsteht, so zu filtern, dass nur das Licht der Brennebene durchtritt Erkennung von Lochblenden, wodurch die Bildqualität erheblich verbessert wird.


Es gibt zwei Haupttypen der konfokalen Lasermikroskopie. Zum einen wird ein Laserscangerät auf Basis der Fluoreszenzmikroskop-Bildgebung hinzugefügt, und die Auflösung der optischen Bildgebung wird durch den Einsatz eines Computers zur Bildverarbeitung um 30 % -40 Prozent verbessert. Die Fluoreszenzsonde wird durch ultraviolettes oder sichtbares Licht angeregt, um Fluoreszenzbilder der inneren Mikrostruktur von Zellen oder Geweben zu erhalten. Physiologische Signale wie Ca2+, PH-Wert, Membranpotential und Veränderungen in der Zellmorphologie werden auf subzellulärer Ebene beobachtet. Dadurch entsteht eine neue Generation leistungsstarker Forschungsinstrumente in Bereichen wie Morphologie, Molekularbiologie, Neurowissenschaften, Pharmakologie, Genetik usw.; Die zweite besteht darin, die konfokale Technologie als Prinzip zu verwenden, kombiniert mit Präzisions-Z-Scan-Modulen, 3D-Modellierungsalgorithmen usw., um die Geräteoberfläche berührungslos zu scannen und Oberflächen-3D-Bilder zu erstellen, die als Erkennungsinstrumente für Mikro- und Nano-Anwendungen verwendet werden Füllstandmessung verschiedener Präzisionsgeräte und Materialoberflächen.

 

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