Il modo in cui la microscopia a fluorescenza differisce dalla microscopia confocale a scansione laser
Il principio è diverso
1. Microscopio a fluorescenza: utilizza la luce ultravioletta come sorgente luminosa per irradiare l'oggetto ispezionata, causando emettere fluorescenza e quindi osserva la forma e la posizione dell'oggetto al microscopio.
2. Microscopio confocale laser: un dispositivo di scansione laser è installato sulla base dell'imaging al microscopio a fluorescenza, utilizzando luce ultravioletta o visibile per eccitare le sonde fluorescenti.
Caratteristiche diverse
1. Microscopio a fluorescenza: utilizzato per studiare l'assorbimento, il trasporto, la distribuzione e la localizzazione delle sostanze all'interno delle cellule. Alcune sostanze nelle cellule, come la clorofilla, possono fluire quando esposte alle radiazioni ultraviolette; Alcune sostanze stesse non possono emettere fluorescenza, ma possono anche emettere fluorescenza se colorate con coloranti fluorescenti o anticorpi fluorescenti e irradiati con luce ultravioletta.
2. Microscopio confocale laser: usando l'elaborazione delle immagini del computer per ottenere immagini fluorescenti della microstruttura interna di cellule o tessuti, nonché osservare segnali fisiologici come Ca 2+, valore del pH, potenziale di membrana e cambiamenti nella morfologia cellulare a livello subcellulare.
Usi diversi
1. Microscopio a fluorescenza: il microscopio a fluorescenza è uno strumento fondamentale per la chimica delle cellule di immunofluorescenza. È composto da componenti principali come sorgente luminosa, sistema di piastre di filtro e sistema ottico. È l'uso della luce di una certa lunghezza d'onda per eccitare il campione per emettere fluorescenza, che viene quindi ingrandita attraverso un obiettivo e un sistema oculare per osservare l'immagine di fluorescenza del campione.
2. Microscopia confocale laser: la tecnologia di microscopia confocale a scansione laser è stata utilizzata per la ricerca sulla localizzazione della morfologia cellulare, la ricombinazione della struttura tridimensionale, i processi di cambiamento dinamico e fornisce metodi di ricerca pratica come la misurazione della fluorescenza quantitativa e l'analisi quantitativa dell'immagine. In combinazione con altre biotecnologie correlate, è stato ampiamente applicato in campi di biologia cellulare molecolare come morfologia, fisiologia, immunologia e genetica.





