在過去二十多年中,光學顯微成像技術發展迅速,不斷突破傳統極限。生命科學研究,要求成像系統在不影響生物活性的前提下,實現更大視野,更高分辨率,更高速度的三維成像。這也意味着對成像探測器 - 科研相機的要求也越來越高。 首期我們的主角是近年來廣受關注和發展的光片熒光顯微鏡(Light ...
傳統的熒光顯微技術在生物成像領域有兩個難以克服的挑戰:一是對生物樣品的結構做 D成像。在傳統寬場熒光顯微鏡中,照明光會照亮光路上的整個樣品,來自非焦平面的雜散光信號也會被成像物鏡收集到 圖 ,干擾所要觀察的的樣品信號,不但降低橫向分辨率,軸向分辨率也只能達到 . m左右,比大多數生物結構都要大,因此很難對樣品 D結構清晰而准確地成像 另一個挑戰是對樣品內部結構清晰成像。在觀察細胞內部活動時,細胞 ...
2021-05-07 14:07 0 1064 推薦指數:
在過去二十多年中,光學顯微成像技術發展迅速,不斷突破傳統極限。生命科學研究,要求成像系統在不影響生物活性的前提下,實現更大視野,更高分辨率,更高速度的三維成像。這也意味着對成像探測器 - 科研相機的要求也越來越高。 首期我們的主角是近年來廣受關注和發展的光片熒光顯微鏡(Light ...
、掃描隧道顯微鏡及原子力顯微鏡等技術的出現,實現納米級的分辨率已經成為可能,但是以上這些技術存在對樣品破壞性 ...
以接受到上游的信號。因此,鈣離子成像可以追蹤神經元動作電位,從而幫助我們了解神經元集群的活動,可以用於感知 ...
顯微鏡是一種精密的光學儀器,已有300多年的發展史。 自從有了顯微鏡,人們看到了過去看不到的許多微小生物和構成生物的基本單元——細胞。 目前,不僅有能放大千余倍的光學顯微鏡,而且有放大幾十萬倍的電子顯微鏡,使我們對生物體的生命活動規律有了更進一步的認識。 在普通中學 ...
熒光顯微鏡是用短波長的光線照射用熒光素染色過的被檢物體,使之受激發后而產生長波長的熒光,然后觀察。在熒光顯微鏡上,必須在標本的照明光中,選擇出特定波長的激發光,以產生熒光,然后必須在激發光和熒光混合的光線中,單把熒光分離出來以供觀察。因此,在選擇特定波長中,濾光片系統,成為極其重要的角色 ...
1. 先找到一塊Intel公司的奔三(Pentium III)Coppermine芯片,主頻800MHZ,生產於2000年。(我查了一下,網上的報價現在是15~30元人民幣/塊。) ...
顯微鏡是一種精密的光學儀器,已有300多年的發展史。自從有了顯微鏡,人們看到了過去看不到的許多微小生物和構成生物的基本單元——細胞。目前,不僅有能放大千余倍的光學顯微鏡,而且有放大幾十萬倍的電子顯微鏡,使我們對生物體的生命活動規律有了更進一步的認識。在普通中學生物教學大綱中規定的實驗中,大部分 ...
光學系統 顯微鏡的光學系統主要包括物鏡、目鏡、反光鏡和聚光器四個部件。廣義的說也包括照明光源、濾光器、蓋玻片和載玻片等。 (一)、物鏡 物鏡是決定顯微鏡性能的最重要部件,安裝在物鏡轉換器上,接近被觀察的物體,故叫做物鏡或接物鏡。 物鏡的放大倍數與其長度成正比。物鏡放大倍數 ...