Разликата между флуоресцентна микроскопия и конфокална лазерна микроскопия
1. Различни принципи
1. Флуоресцентен микроскоп: Той използва ултравиолетова светлина като източник на светлина за облъчване на проверявания обект, за да го накара да излъчва флуоресценция, и след това наблюдава формата и местоположението на обекта под микроскопа.
2. Лазерен конфокален микроскоп: лазерно сканиращо устройство е инсталирано на базата на изображения с флуоресцентен микроскоп и флуоресцентните сонди се възбуждат от ултравиолетова светлина или видима светлина.
Две, различни характеристики
1. Флуоресцентен микроскоп: използва се за изследване на абсорбцията, транспортирането, разпределението и локализирането на вещества в клетките и др. Някои вещества в клетките, като хлорофил, могат да флуоресцират след облъчване с ултравиолетови лъчи; въпреки че някои вещества сами по себе си не могат да флуоресцират, те също могат да флуоресцират след оцветяване с флуоресцентни багрила или флуоресцентни антитела след облъчване с ултравиолетови лъчи.
2. Лазерен конфокален микроскоп: използвайте компютър за обработка на изображения, за да получите флуоресцентни изображения на фината структура вътре в клетките или тъканите и наблюдавайте физиологични сигнали като Ca2 plus, pH стойност, мембранен потенциал и промени в клетъчната морфология на субклетъчно ниво.
Три, различни употреби
1. Флуоресцентен микроскоп: Флуоресцентният микроскоп е основният инструмент на имунофлуоресцентната цитохимия. Състои се от основни компоненти като източник на светлина, система от филтърни плочи и оптична система. Това е да се използва определена дължина на вълната на светлината, за да се възбуди образецът да излъчва флуоресценция и да се наблюдава флуоресцентното изображение на образеца чрез усилване на лещата на обектива и системата на окуляра.
2. Лазерна конфокална микроскопия: лазерно сканиращата конфокална микроскопия е използвана в изследването на локализацията на клетъчната морфология, реорганизацията на триизмерната структура, процеса на динамична промяна и т.н. и предоставя практически изследователски методи като количествено измерване на флуоресценция и количествен анализ на изображения, комбинирани с други свързани биологични технологии, се използва широко в областите на молекулярната клетъчна биология като морфология, физиология, имунология, генетика и др.





