激光扫描共聚焦显微镜技术的主要应用范围

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激光扫描共聚焦显微镜技术的主要应用范围~


激光扫描聚焦扫描显微镜应用广泛,在生命科学、医学研究中日益受到重视。
● 原位鉴定细胞或组织里的生物大分子、观察细胞或亚细胞形态结构
原位检测核酸;
检测蛋白质、抗体及其他大分子;
检测细胞凋亡;
细胞器的观察和测定(线粒体、溶酶体、内质网和高尔基体);
检测细胞融合;
观测细胞骨架;
检测细胞间隙连接通讯;
检测细胞或组织内脂肪;
进行细胞或组织结构的三维重构等
● 组织形态学观察
● 活体器官的生理、机理功能研究,如神经生物学、发育生物学
● 微生物、细菌、病毒的开态学观察和功能研究
● 交叉学课中的高分辨率成像,如药理研究、材料研究、化工原料等

三者都是点源逐点扫描成像,通过控制扫描驱动范围,调节放大倍数,主要区别
1、极限分辨率不同,
缘于放大信号源的差异
激光共聚焦:极限分辨率
150nm.
扫描电镜:20nm~0.8nm.
原子力显微镜:极限分辨率0.1nm
2、扫描驱动方式不同
激光共聚焦:激光转镜控制激光扫描范围和扫描速度。
扫描电镜:电磁线圈控制电子束扫描范围和扫描速度,
原子力显微镜:压电位移传感器驱动样品台x,y
方向扫描,
3、立体成像的差别
激光共聚焦:通过纳米精度步进电机驱动样品在z轴方向逐层成像,软件将设定的各层图像合成清晰立体图像。
扫描电镜:
单帧图像具有很大景深,但属于二维图像,通过立体对技术可实现三维成像。
原子力显微镜:成像的本质就是测量表面每个像素点的高低,描绘出立体形貌。
4、工作环境差别
激光共聚焦和原子力显微镜可以在大气环境中进行测试样品
一般扫描电镜必须在高真空环境下进行测试样品
5、应用范围差别
激光共聚焦:几倍
~
几千倍,样品制备简单
扫描电镜
:几倍~几十万倍,样品制备稍微复杂一些,但总体也很简单。
原子力显微镜:几万倍~几千万倍,
要求样品非常平坦,样品制备很难。
6、价格


激光扫描共聚焦荧光显微镜历史
1967年,Egger和Petran的技术实践取得了突破,他们首次实现了共聚焦显微镜的光学横断面成像,为这一领域带来了实质性的进展。1977年,Sheppard和Wilson的研究深入到了光与被照射物体原子之间的非线性关系,他们利用激光扫描器开创了拉曼光谱学在共聚焦显微镜的应用,为科学实验提供了新的观察手段。1984年,Bio...

激光共聚焦显微镜的分辨率
激光扫描共聚焦显微镜采用聚焦后的激光光斑作为照明光源,同时在探测器前引入针孔将聚焦光斑外的干扰信号进行过滤,因此提高了图像信噪比,横向分辨率可达200nm左右。激光共聚焦显微镜(LSC)是一种高分辨率非常普遍的显微技术。它采用激光束共聚于投影像中,从而达到快速和自动聚焦的目的,可以用于显微成像和定量...

共聚焦显微镜的基本原理
共聚焦显微镜成像原理 共焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源前面,另一个放在探测器前面,如图所示。共焦显微镜光路示意图 得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔数码相机聚焦拍摄,通过所累积的不同焦平面的图像序列,使用软件编译完整的 3d 图像。共焦显微镜系统...

激光共聚焦扫描显微镜的介绍
在相同物镜放大的条件下,激光共聚焦扫描显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。如同为微纳检测的利器,激光共聚焦扫描显微镜却是与白光干涉仪有着诸多不同,如果用一个字眼来形容,那么白光干涉仪是“文”,而共聚焦显微镜是“武”。白光擅长亚纳米级超光滑表面的检测,追求检测数值的...

激光共聚焦显微镜的原理?
激光扫描共聚焦显微镜是采用激光作为光源,在传统光学显微镜基础上采用共轭聚焦原理和装置,并利用计算机对所观察的对象进行数字图象处理的一套观察、分析和输出系统。主要系统包括激光光源、自动显微镜、扫描模块(包括共聚焦光路通道和针孔、扫描镜、检测器)、数字信号处理器、计算机以及图象输出设备(显示器、...

荧光显微镜和激光共聚焦显微镜的区别
三、用处不同 1、荧光显微镜:荧光显微镜是免疫荧光细胞化学的基本工具。它是由光源、滤板系统和光学系统等主要部件组成。是利用一定波长的光激发标本发射荧光,通过物镜和目镜系统放大以观察标本的荧光图像。2、激光共聚焦显微镜:激光扫描共聚焦显微技术已用于细胞形态定位、立体结构重组、动态变化过程等研究,...

共聚焦显微镜为什么能实现光学层切
他在20世纪50年代提出了共焦显微术的概念,并在哈佛大学期间于1957年对载物台扫描共焦光学显微镜申报了美国国家专利。此后,共聚焦显微镜经过多年的发展,逐渐成为生物医学领域中常用的高级显微镜之一。中国科研人员经过多年的艰辛攻关,也研制出了具有自主知识产权的激光扫描共聚焦显微镜。共聚焦显微镜的用途...

激光共聚焦显微镜原理
激光共聚焦显微镜脱离了传统光学显微镜的场光源和局部平面成像模式,采用激光束作光源,激光束经照明针孔,经由分光镜反射至物镜,并聚焦于样品上,对标本焦平面上每一点进行扫描。组织样品中如果有可被激发的荧光物质,受到激发后发出的荧光经原来入射光路直接反向回到分光镜,通过探测针孔时先聚焦,聚焦后的...

共聚焦的共焦显微
20世纪60年代通过提高扫描精度突破了普通宽场成像的分辨率限制,在20世纪80年代研制成商用共焦显微镜。共焦显微镜分为普通光照明激发和激光照明激发两种类型,而以后者应用最为广泛。激光扫描共聚焦显微镜(Lsaer scanning confocal microscope,LSCM)是一种先进的分子生物学和细胞生物学研究仪器。 它在荧光显微镜成像的基础上...

激光共聚焦能观察液体吗?
能。根据查询相关资料信息显示,激光扫描共聚焦显微镜可以应用在血液病学和医学免疫学研究中,所以可以观察液体。激光扫描共聚焦显微镜(Confocallaserscanningmicroscope,简称CLSM)是近代生物医学图象仪器,是在荧光显微镜成象的基础上加装激光扫描装置,使用紫外光或可见光激发荧光探针。

河南蒙古族自治县17338809011: 激光扫描共聚焦显微镜技术的主要应用范围 -
鱼是绅丽: 激光扫描共聚焦显微镜(Confocal laser scanning microscope,CLSM)是近代最先进的细胞生物医学分析仪器之一.目前,激光扫描共聚焦显微技术已用于细胞形态定位、立体结构重组、动态变化过程等研究,并提供定量荧光测定、定量图像分...

河南蒙古族自治县17338809011: 激光扫描共聚焦显微镜主要应用在哪些领域呢?
鱼是绅丽: 常用于原位分子杂交、肿瘤细胞凋亡观察、单个活细胞水平的DNA损伤及修复等定量分析

河南蒙古族自治县17338809011: 激光扫描共聚焦显微镜应用领域是什么?
鱼是绅丽: 激光扫描共聚焦显微镜应用领域在细胞及分子生物学基础研究中的应用激光扫描共聚焦显微镜应用照明针与检测孔共轭成像,有效抑制了焦外模糊成像并可对标本各层分别成像,对活细胞行无损伤的“光学切片”这种功能也被形象的称为“显微CT”

河南蒙古族自治县17338809011: 激光扫描共聚焦显微镜应用有哪些呢?
鱼是绅丽: 并且激光扫描共聚焦显微镜能观察神经轴突的三维结构,因此应用CLSM有可能观察到普通光镜下未能发现的神经组织的细微病变

河南蒙古族自治县17338809011: 激光扫描共聚焦显微镜实验技术与应用是什么?
鱼是绅丽: 利用荧光探针,激光扫描共聚焦显微镜可以测量单个细胞内pH和多种离子(Ca2+、K+、Na+、Mg2+)在活细胞内的浓度及变化

河南蒙古族自治县17338809011: 激光扫描共聚焦显微技术有什么特点呢?
鱼是绅丽: 目前,激光扫描共聚焦显微技术已用于细胞形态定位、立体结构重组、动态变化过程等研究,并提供定量荧光测定、定量图像分析等实用研究手段,结合其他相关生物技术,在形态学、生理学、免疫学、遗传学等分子细胞生物学领域得到广泛应用

河南蒙古族自治县17338809011: 激光扫描在眼科研究中有什么应用?
鱼是绅丽: 在眼科研究中的应用利用激光扫描共聚焦显微镜可以观察晶状体,角膜、视网膜、虹膜和睫状体的结构和病理变化

河南蒙古族自治县17338809011: 激光扫描共聚焦显微镜实验技术和有什么样的应用?
鱼是绅丽: 目前的激光扫描共聚焦显微镜,其光子产生效率已大大改善,与更亮的物镜和更小光毒性的染料结合后可以减小每次扫描时激光束对细胞的损伤,用于数小时的长时程定时扫描,记录细胞迁移和生长等细胞生物学现象

河南蒙古族自治县17338809011: 求问材料和生物用的激光共聚焦显微镜有什么区别 -
鱼是绅丽: 材料和生物用的激光共聚焦显微镜有什么区别 共聚焦显微镜的光源一般分为激光和白光(Led)两种,当然他们各自的应用范畴也不尽相同.笼统的区分可以分为生物和工业两种大类应用,下面为大家列举一款共聚焦显微镜作示例.德国NanoFocus共聚焦显微镜应用范畴:材料(层压材料、陶瓷、新材料、轻质结构);机械加工(切割/铣削刀具、剃刀、砂纸、涂料、微型刀具);汽车制造业(车身涂层、玻璃系统、气缸内壁);能源(太阳能电池、燃料电池、蓄电池、变速箱、涡轮);印刷和造纸业(印刷筒、纸币、印刷板、防伪鉴别);微系统(MEMS、LED灯具、高性能电子元件、BGA、微透镜)等.

河南蒙古族自治县17338809011: 激光共聚焦显微镜 能解决什么问题 -
鱼是绅丽: 首先你应该明白激光共聚焦显微镜的优点:分辨率高,扫描速度快,有更强大的图像处理功能.陕西午禾科技代理的日本Lasertec共聚焦显微镜,http://www.wuhe.com.cn/products_list.html,最左边上面两个产品就基本上能够说明共聚焦显微镜的优势和用途了.另外,百度百科里也说明了一些在生物领域的应用.http://baike.baidu.com/link?url=JVP3Wv6-sW03JVbG0muE1-L8iMf4si0XQgKxhQ_eT-eL4gI8OCjJs2OgzvjVeN6hn_m2r8VkNV5jUWApad1bCK

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