Hvad er forskellen mellem inverteret fluorescensmikroskopi og laserkonfokalmikroskopi
Laserkonfokalmikroskop er et sæt observations-, analyse- og outputsystemer, der bruger laser som lyskilde, konjugeret fokuseringsprincip og enhed på basis af traditionelt optisk mikroskop og digital billedbehandling af det observerede objekt ved hjælp af en computer. Hovedsystemerne omfatter laserlyskilder, automatiske mikroskoper, scanningsmoduler (inklusive konfokale optiske vejkanaler og nålehuller, scanningsspejle, detektorer), digitale signalprocessorer, computere og billedoutputenheder (skærme, farveprintere). Ved at bruge et laserscanningskonfokalmikroskop er det muligt at udføre tomografi og billeddannelse af den observerede prøve. Derfor er det muligt at observere og analysere den tredimensionelle rumlige struktur af celler uden skade.
Samtidig er laserscanning konfokalmikroskopi også et kraftfuldt værktøj til dynamisk observation af levende celler, multipel immunofluorescensmærkning og ionfluorescensmærkning. Den analyserer nøjagtigt essensen af spektret og skelner signaler fra forskellige mærker med stærkt overlappende emissionsspektre.
Det vigtigste er, at for flerfarvet fluorescensfarvning kan det fuldstændigt eliminere påvirkningen af fluorescenskrydstale, samtidig med at tabet af prøvefluorescenssignal minimeres. Det er alt sammen ting, som almindelige spejle ikke kan opnå.
Tre forskelle
1. Fluorescensmikroskop: Fluorescensmikroskop er et grundlæggende værktøj i immunfluorescenscytokemi. Det er sammensat af hovedkomponenter såsom lyskilde, filterpladesystem og optisk system. Det er at bruge en vis bølgelængde af lys til at excitere prøven og udsende fluorescens, og at observere fluorescensbilledet af prøven gennem en objektiv- og okularsystemforstærkning.
2. Laser konfokal mikroskopi: Laser scanning konfokal mikroskopi teknologi er blevet brugt i studiet af cellemorfologi lokalisering, tredimensionel strukturel rekombination, dynamiske forandringsprocesser og giver praktiske forskningsmetoder såsom kvantitativ fluorescensmåling og kvantitativ billedanalyse. Kombineret med anden relateret bioteknologi er den blevet anvendt i vid udstrækning inden for molekylære cellebiologiske områder såsom morfologi, fysiologi, immunologi, genetik osv.





