當選用的物鏡數值孔徑不夠大,即分辨率不夠高時,顯微鏡不能分清望遠鏡物體的微細結構,此時即使過度地增大放大倍率,得到的也只能是一個輪廓雖大但細節不清的圖像,稱為無效放大倍率。反之如果分辨率已滿足要求而放大倍率不足,則顯微鏡雖已具備分辨的能力,但因圖像太小而仍然不能被人眼清晰視見。所以為了充分發揮顯微鏡的分辨能力,應使數值孔徑與顯微鏡總放大倍率合理匹配。
聚光照明系統是對顯微鏡成像性能有較大影響,但顯微鏡又是易於被使用者忽視的環節。它的功能是提供亮度足夠且均勻的物面照明。聚光鏡發來的光束應能保證充滿物鏡孔徑角,否則就不能充分利用物鏡所能達到的最高分辨率。為此目的,在聚光鏡中設有類似照相物鏡中的,可以調節開孔大小的可變孔徑光闌,用來調節照明光束孔徑,以與物鏡孔徑角匹配。
主要用途:
1.細胞及生物熒光樣品觀察分析。
2放大鏡.綠熒光蛋白分析。
3.熒光原位雜交分析。
4.光切片掃描。
5.3D圖像處理。
6。 時間序列拍攝成像。
儀器類別: 0304010104 /儀器儀表 /光學儀器 /顯微鏡 /研究生物顯微鏡
指標信息:
1.共聚焦
2.多通道激光檢測:例如氬離子激光器488nm,HeNe(G)激光器543nm,HeNe(R)激光器633nm等。
3.點掃描。
4.高分辨率。
5.高清晰圖像可達4096X4096Pixel。
激光掃描共聚焦顯微鏡是近代最先進的細胞生物醫學分析儀器之一。它是在熒光顯微鏡成像的基礎上加裝激光掃描裝置,使用紫外光或可見光激光熒光探針,利用計算機進行圖像處理,不僅可觀察固定的細胞、組織切片,還可對活細胞的結構、分子、離子進行實時動態地觀察和檢測。
目前,激光掃描共聚焦顯微技術已用於細胞形態定位、立體結構重組、動態變化過程等研究,並提供定量熒光測定、定量圖像分析等實用研究手段,結合其他相關生物技術,在形態學、生理學、免疫學、遺傳學等分子細胞生物學領域得到廣泛應用。
多重熒光影像 ( Multi-Color Fluorescence Imaging )
3D 立體影像重建 ( 3D Reconstruction )
3D 動態影像獲取與分析 ( Dynamic 3D imaging )
神經立體分布影像 ( 3D Neuron imaging )
形態與動態分析 ( Morphology )
次微米單晶熒光影像技術 ( Nano-crys天文望遠鏡tal )
多重熒光蛋金相顯微鏡白影像技術 ( Multi-Color GFP Imaging )
熒光共振能量轉移 ( FRET or FLIM, FRAP ) )
細胞離子流定量分析 ( Cellular Ion Concentration and Ratio Imaging )
長時間影像記錄 ( Time-Lapse Recording )
Z軸掃描與測量 ( Z-section and measurement )
基因影像分析 ( Genetic FISH imaging and quantification )
染色體多重熒光原色表現 ( Chromosome spectral analysis )
活體胚胎研究 ( Embryo, Zebrafish / Drosophila embryo )
穿透光影像 / 反射光影像
材料表面分析 ( Surface and roughness analysis )
材料顯微硬度分析 ( Micro-Hardness analysis )
晶園分析 ( Wafer analysis )
薄膜分析 ( Thin layer analysis )
|