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激光掃描顯微鏡用于生物和材料科學研究,以獲得樣品的高分辨率、高對比度圖像。激光顯微鏡可以逐點掃描樣品,從而產(chǎn)生可用于構(gòu)建準確3D圖像的光學切片。我們的激光掃描顯微鏡設計有多種成像模式,可以應對生命和材料科學領域一些較為困難的挑戰(zhàn)。我們的激光掃描顯微鏡靈敏度高、速度快,可實現(xiàn)活細胞成像、深層組織觀察以及準確的樣品測量和分析。可以從一系列適合各種科學應用的激光掃描系統(tǒng)中進行選擇—包括癌癥研究和發(fā)育生物...
國產(chǎn)激光共聚焦顯微鏡的核心在于利用激光作為光源,通過一系列精密光學組件實現(xiàn)對樣品的高精度成像。激光束經(jīng)照明針孔后形成點光源,聚焦于樣品上的特定微小區(qū)域,激發(fā)樣品中的熒光分子發(fā)光。這些被激發(fā)出的熒光信號攜帶著樣品的結(jié)構(gòu)與成分信息,沿著原路返回,穿過物鏡、共聚焦針孔后,被光電探測器接收。共聚焦針孔起著關鍵作用,只允許來自焦平面上那一點光信號通過,而偏離焦平面的光信號則被阻擋。這樣一來,通過逐點掃描樣品,就能獲取不同層面的清晰圖像。計算機系統(tǒng)會對這些掃描數(shù)據(jù)進行處理與整合,構(gòu)建出樣...
奧林巴斯(Olympus)顯微鏡BX53是一款高性能顯微鏡,廣泛應用于生命科學、材料學以及各種科學研究領域。它的結(jié)構(gòu)設計注重穩(wěn)定性、易用性和高分辨率的觀測需求。以下是其主要結(jié)構(gòu)和特點:1.光學系統(tǒng)物鏡:BX53配備了高分辨率的物鏡,通常包括平場物鏡,適用于各種光學觀察,如明場、相差、熒光等。目鏡:該顯微鏡配有廣角目鏡,具有舒適的視野,并可根據(jù)需要更換不同放大倍率的目鏡。光源:BX53通常配備有LED光源,具有調(diào)光功能,保證圖像亮度穩(wěn)定并可調(diào)節(jié),以適應不同的觀察需求。2.光學路...
生物納米材料全自動掃描系統(tǒng)的價值不僅體現(xiàn)在技術層面,更在于其對跨學科研究的推動作用。在生物醫(yī)學領域,系統(tǒng)被廣泛用于納米藥物載體、生物傳感器及植入式醫(yī)療器械的研發(fā)。例如,在評估納米脂質(zhì)體作為疫苗載體時,研究者可通過掃描系統(tǒng)觀察其與免疫細胞的相互作用,量化吞噬效率及細胞因子分泌水平,為優(yōu)化載體設計提供實驗依據(jù);在組織工程中,系統(tǒng)能分析3D打印支架的微觀結(jié)構(gòu)與細胞生長的關系,指導支架孔隙率、力學性能的調(diào)整,以促進組織再生。在材料科學領域,全自動掃描系統(tǒng)為新型納米材料的開發(fā)提供了表征...
傳統(tǒng)納米材料分析依賴手動操作與多設備協(xié)同,步驟繁瑣且易引入人為誤差。生物納米材料全自動掃描系統(tǒng)通過集成光學成像、電子顯微、光譜分析等多模態(tài)檢測模塊,實現(xiàn)了從樣本加載到結(jié)果輸出的全流程自動化。研究人員只需將制備好的樣品固定在專用載具上,系統(tǒng)即可根據(jù)預設參數(shù)自動完成定位、聚焦、圖像采集及多維度數(shù)據(jù)分析。例如,在掃描生物納米顆粒時,系統(tǒng)會先通過光學顯微鏡快速定位目標區(qū)域,再切換至高分辨率電子顯微鏡獲取原子級形貌信息,結(jié)合能譜儀分析元素組成,整個過程無需人工干預,大幅縮短了單一樣本的...
多光子激光掃描顯微鏡(MPLSM)通過多光子激發(fā)原理實現(xiàn)深層組織高分辨率成像,其技術分析方法涵蓋原理驗證、性能評估、成像優(yōu)化及標準化測量等多個維度,以下從核心原理、性能指標、優(yōu)化策略及標準化方法四方面展開分析:一、核心原理驗證:多光子激發(fā)的非線性特性雙光子/三光子吸收機制理論依據(jù):多光子激發(fā)是當兩個或多個光子同時被熒光分子吸收時,其總能量等于單光子激發(fā)能量的兩倍或更多。這一過程僅在光強高的焦點處發(fā)生(峰值功率密度>1011W/cm2),具有天然的三維空間選擇性。實驗驗證:熒光...
奧林巴斯生物顯微鏡CX23專為基礎實驗室及教育領域設計,以高性價比助力觀察研究。光學系統(tǒng)方面,它搭載了UIS2光學系統(tǒng),能夠提供清晰、銳利的成像效果,無論是觀察細胞結(jié)構(gòu)還是組織切片,都能讓細節(jié)分毫畢現(xiàn)。該系統(tǒng)出色的色差校正能力,有效減少了圖像色彩偏差,確保觀察到的樣本色彩真實自然。照明系統(tǒng)上,配備有內(nèi)置6V20W鹵素燈,可提供穩(wěn)定且均勻的照明。亮度可靈活調(diào)節(jié),能適應不同樣本和觀察場景的需求,無論是透明的生物樣本,還是需要特定光照強度突出特征的樣本,都能實現(xiàn)理想的觀察效果。機身...
集場發(fā)射掃描電子顯微鏡(FieldEmissionScanningElectronMicroscope,FE-SEM)是一種高分辨率的掃描電子顯微鏡,廣泛應用于材料科學、納米技術、生物學和其他領域。其通過電子束掃描樣品表面,獲取樣品表面的圖像和其他性質(zhì)。下面是FE-SEM的基本操作方法:1.設備檢查與準備檢查設備:確保顯微鏡的各個部件(電子槍、掃描探頭、真空系統(tǒng)、顯示器等)功能正常。檢查樣品臺和電源線路是否連接牢固。樣品準備:樣品需要根據(jù)要求進行制備,例如金屬化處理(噴金或噴...
變焦體視顯微鏡(ZoomStereoMicroscope)是一種常見的光學顯微鏡,具有許多的優(yōu)點,主要包括:1.高放大倍數(shù)調(diào)節(jié)靈活變焦體視顯微鏡采用變焦鏡頭設計,可以在一定范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)節(jié)放大倍數(shù),而無需更換物鏡。這使得用戶可以根據(jù)需要迅速調(diào)整放大倍數(shù),靈活應對不同觀察需求。2.寬廣的視野與傳統(tǒng)顯微鏡不同,變焦體視顯微鏡通常提供更廣的視野,適合觀察大范圍的物體表面結(jié)構(gòu)。這對于觀察較大樣品(如電子元件、植物標本、礦石等)非常有用。3.深度感知強由于其立體成像特性,變焦體視顯微鏡能...
測量顯微鏡的光學特性是評估其性能和適用性的關鍵步驟,主要的光學特性包括分辨率、放大率、數(shù)值孔徑、視場、景深、工作距離、像差校正能力以及照明系統(tǒng)的均勻性和穩(wěn)定性。以下是對這些特性的詳細解析:1.分辨率定義:顯微鏡分辨兩個相鄰物體的最小距離的能力。影響因素:數(shù)值孔徑(NA):數(shù)值孔徑越大,分辨率越高。波長:波長越短,分辨率越高(如使用短波長光源)。像差校正:像差校正越好,分辨率越高。測量方法:使用標準分辨率測試卡(如USAF1951測試卡)或楔形測試板,通過觀察能分辨的最小線條組...
熒光切片掃描顯微鏡以其高靈敏度、無損檢測、多維信息獲取以及自動化高通量的特點,在生物醫(yī)學研究、臨床診斷、藥物研發(fā)及環(huán)境監(jiān)測等多個領域發(fā)揮著不可替代的作用。熒光切片掃描顯微鏡的特點:1.高靈敏度:由于采用熒光標記技術,能夠提高對生物組織的成像靈敏度,可以檢測到低濃度生物分子,甚至單個分子的水平,從而發(fā)現(xiàn)一些傳統(tǒng)方法難以察覺的微弱信號。2.無損檢測:在成像過程中無需對組織樣本進行物理或化學處理,不會對樣本造成損傷,保持了樣本的完整性和原貌,因此可以進行原位的長期觀察和研究,這對于...
奧林巴斯醫(yī)用研究級熒光CX43相差顯微鏡的操作步驟主要包括以下環(huán)節(jié):一、開機與檢查放置顯微鏡:將顯微鏡放置在平整、穩(wěn)定的桌面或?qū)嶒炁_上,確保顯微鏡穩(wěn)定不晃動,且使用環(huán)境無塵無污染,以免影響觀察精度。接通電源:打開電源開關,確保顯微鏡能夠正常啟動和工作。檢查光學部件:檢查物鏡、目鏡、聚光鏡等光學部件是否清潔無污物,如有必要,使用鏡頭紙或吹風機輕輕吹拂進行清潔。二、樣品準備與放置采集樣品:根據(jù)實驗需求,采集新鮮的、具有代表性的樣品。制作樣品:將樣品制作成涂片或切片,確保樣品平整且...
體式顯微鏡(又稱全視場顯微鏡或3D顯微鏡)在材料科學中有著廣泛的應用,它可以提供多層次、多角度的樣本觀察,并揭示材料內(nèi)部的微觀結(jié)構(gòu)和性質(zhì)。與傳統(tǒng)的光學顯微鏡和掃描電子顯微鏡(SEM)相比,體式顯微鏡能夠在不損傷樣品的情況下進行更為深入的分析,特別是在研究復雜結(jié)構(gòu)和三維形貌時具有顯著優(yōu)勢。以下是體式顯微鏡在材料科學中的一些重要應用和細節(jié)揭示:1.三維形貌和微觀結(jié)構(gòu)分析體式顯微鏡采用非侵入式成像技術(如白光干涉、共聚焦、數(shù)字切片成像等),能夠生成樣品的三維圖像。這種三維成像技術對...