La microscopia confocale laser utilizza la luce laser come sorgente luminosa

Jul 25, 2023

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La microscopia confocale laser utilizza la luce laser come sorgente luminosa

 

Il microscopio ottico tradizionale utilizza una sorgente luminosa di campo e l'immagine di ciascun punto sul campione sarà disturbata dalla diffrazione o dalla luce diffusa dei punti adiacenti; il microscopio confocale laser utilizza il raggio laser per formare una sorgente luminosa puntiforme attraverso il foro stenopeico di illuminazione per scansionare ogni punto del piano focale del campione e il punto irradiato sul campione viene ripreso nel foro stenopeico di rilevamento, che viene ricevuto punto per punto oppure linea per punto o linea tramite il tubo moltiplicatore di punti (PMT) o il dispositivo accoppiato a freddo (cCCD) dietro il foro stenopeico di rilevamento e forma rapidamente un'immagine fluorescente sullo schermo del monitor del computer. Il foro stenopeico illuminante e il foro stenopeico rilevatore sono coniugati rispetto al piano focale della lente dell'obiettivo. I punti sul piano focale si concentrano sul foro stenopeico illuminante e contemporaneamente emittente. I punti esterni al piano focale non verranno ripresi nel foro stenopeico di rilevamento. L'immagine confocale ottenuta in questo modo è la sezione trasversale ottica del campione, che supera i difetti della normale sfocatura dell'immagine al microscopio.


Il microscopio confocale laser è un insieme di sistemi di osservazione, analisi e output che utilizza il laser come sorgente luminosa, adotta il principio e il dispositivo di messa a fuoco coniugata sulla base del microscopio ottico tradizionale e utilizza il computer per elaborare l'immagine digitale dell'oggetto osservato. La risoluzione dell'imaging ottico è aumentata del 30% ~40% e la luce ultravioletta o visibile viene utilizzata per eccitare sonde fluorescenti per ottenere immagini fluorescenti di strutture fini all'interno di cellule o tessuti e per osservare segnali fisiologici e cambiamenti nella morfologia cellulare a livello subcellulare. livello, diventando una nuova generazione di strumenti di ricerca nei campi della morfologia, biologia molecolare, neuroscienze, farmacologia, genetica, ecc.

 

2 Electronic microscope

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