倒置荧光显微镜是近代发展起来的一种新型荧光显微镜。有两种光学路径:一种是透射荧光显微镜,激发光源用于通过聚光镜通过样品材料激发荧光。
第二种是落射荧光显微镜,它是近代发展起来的一种新型荧光显微镜。其特征在于来自物镜的激发光到样品表面,即与照明集中器和用于收集荧光的物镜相同的物镜。
倒置荧光显微镜由荧光配件和倒置显微镜组成。它主要用于细胞等活组织的荧光和相差观察。
倒置显微镜用于生物学和医学领域的组织培养,细胞培养,浮游生物,环境保护,食品检测等的显微观察。由于这些生物体被放置在培养皿(或培养瓶)中,因此倒置显微镜的物镜和聚光透镜需要具有长的工作距离,并且培养皿中待检查的物体可以直接观察和研究。
因此,物镜,聚光镜和光源的位置是相反的,因此它被称为“倒置显微镜”。倒置显微镜主要用于无色透明的生活观察。
在倒置显微镜的基础上添加一套荧光配件:激光激发块,荧光光源,荧光照明器,激发块切换装置,然后倒置荧光观察。进口四个品牌的显微镜有相应的倒置荧光显微镜,如Olympus IX71倒置荧光显微镜,CKX41倒置荧光显微镜,Nikon Ti系列倒置荧光显微镜。
近年来,随着相位差技术和荧光成像技术的不断完善,国内品牌显微镜制造商也推出了各种倒置荧光显微镜。 MSHOT MF51是一种高亮度,清晰的图像,接近国外同类中频显微镜的水平
高信噪比(S / N),能够捕捉世界领先荧光非常弱的光学质量 - 适用于现代生命科学研究。
荧光观察的理想情况是捕获具有最低激发光量的高对比度图像。这最大限度地减少了细胞损伤和荧光衰减的可能性。
奥林巴斯UIS2系统的客观设计允许使用弱激发光捕获明亮的荧光图像。透光率的提高也增加了UIS2光学系统的信噪比。
干涉涂层荧光激发块的性能改进荧光激发块的干涉膜采用了新的涂层技术。与传统光谱相比,激发带宽(BP)和荧光带宽(BA)缩短了6nm,这进一步提高了信噪比。
奥林巴斯的荧光激发块采用硬涂层技术,可大大延长激发块的使用寿命,提高其在潮湿环境中的性能。荧光蛋白特异性高质量荧光激发块BX2系列HQ型荧光激发块最适合的波长是ECFP / EFP / EYFP / DsRed。
高锐化涂层和高透射率(90%-95%)有效地传输荧光蛋白发出的荧光。以这种方式,即使在弱激发光下也可以观察到明亮的图像,同时防止荧光衰减并最小化细胞损伤的可能性。
减少杂散光的功能当分光镜反射激发光时,杂散光的微透射会导致噪声上升。奥林巴斯的荧光激发模块通过其独特的光吸收涂层吸收99%以上的杂散光,减少信号干扰并获得高质量图像。
用于荧光成像的高数值孔径物镜BX2系列采用新开发的PLAPON60XO物镜,为当今常见的荧光成像观察方法提供最高数值孔径(N. A。:1.42),具有先进的通用功能。
除了出色的荧光信噪比外,还可以进行紫外激发,这是传统普通显微镜无法实现的。 UPLSAPO 100×O物镜在340 nm(UV)下仍保持高透射率。
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