+86-18822802390

Liên hệ chúng tôi

  • Điện thoại: +8618822802390

  • E-thư điện tử:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Địa chỉ: Phòng 610-612, Tòa nhà thương mại Huachuangda, Quận 46, Đường Cuizhu, Phố Xin'an, Bảo An, Thâm Quyến

Ưu điểm cải tiến của kính hiển vi đa điểm quét laze

Jun 26, 2023

Ưu điểm cải tiến của kính hiển vi đa điểm quét laze

 

Kính hiển vi đa điểm quét laser là một cải tiến lớn của kính hiển vi quang học, chủ yếu để quan sát cấu trúc sâu của tế bào sống, tế bào cố định và mô, đồng thời có thể thu được cấu trúc mặt phẳng Z nhiều lớp rõ ràng và sắc nét, tức là các lát cắt quang học và có thể xây dựng Cấu trúc rắn ba chiều của mẫu vật. Kính hiển vi đồng tiêu sử dụng nguồn sáng laze, được mở rộng để lấp đầy toàn bộ tiêu diện phía sau của vật kính, sau đó hội tụ thành một điểm rất nhỏ trên tiêu diện của mẫu vật thông qua hệ thống thấu kính của vật kính. Tùy thuộc vào khẩu độ số của vật kính, đường kính của điểm chiếu sáng sáng nhất là khoảng 0.25 ~ 0.8 μm và độ sâu là khoảng 0.5 ~ 1.5 μm. Kích thước của tiêu điểm phụ thuộc vào thiết kế của kính hiển vi, bước sóng laser, đặc điểm của vật kính, cài đặt trạng thái của bộ phận quét và bản chất của mẫu vật. Kính hiển vi trường có phạm vi chiếu sáng lớn và độ sâu chiếu sáng lớn, trong khi kính hiển vi đồng tiêu có độ chiếu sáng tập trung tại một tiêu điểm trên mặt phẳng tiêu cự. Ưu điểm cơ bản nhất của kính hiển vi đồng tiêu là nó có thể thực hiện phân chia quang học tốt các mẫu huỳnh quang dày (lên đến 50 μm trở lên), với độ dày khoảng 0,5 đến 1,5 μm. Có thể thu được một loạt hình ảnh mặt cắt quang học bằng cách di chuyển mẫu vật lên và xuống bằng động cơ bước trục Z của kính hiển vi. Việc thu thập thông tin hình ảnh được kiểm soát trong mặt phẳng và sẽ không bị nhiễu bởi các tín hiệu từ các vị trí khác trên mẫu vật. Sau khi loại bỏ ảnh hưởng của huỳnh quang nền và tăng tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm, độ tương phản và độ phân giải của hình ảnh đồng tiêu được cải thiện đáng kể so với hình ảnh huỳnh quang chiếu sáng trường truyền thống. Trong nhiều mẫu vật, nhiều thành phần cấu trúc phức tạp được đan xen để tạo thành các hệ thống phức tạp, nhưng khi có thể thu thập đủ các phần quang học, chúng ta có thể tái tạo chúng ở dạng 3D thông qua phần mềm. Phương pháp thử nghiệm này đã được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu sinh học để làm sáng tỏ các mối quan hệ phức tạp về cấu trúc và chức năng giữa các tế bào hoặc mô.

 

5 Digital microscope

Gửi yêu cầu