Какви са приложенията на оптичните микроскопи и електронните микроскопи?
Оптичните микроскопи са подходящи за сравнително големи вещества и могат да видят обекти с размер от дузина микрона. И обектът трябва да разпръсква светлина сравнително добре и дълбочината на полето да не е голяма. Може да се използва за наблюдение на клетки, бактерии и големи структури от метални тъкани.
Електронните микроскопи могат да наблюдават обекти в диапазона от няколко нанометра до десетки микрона и обектът, който се тества, трябва да има добра електрическа проводимост. В зависимост от електронния микроскоп наблюдаваните обекти са различни. Сканиращите електронни микроскопи наблюдават главно структурата на повърхността на обекти между няколкостотин нанометра и десетки микрона. Разделителната способност е по-висока от тази на оптичните микроскопи, но по-ниска от тази на трансмисионните електронни микроскопи. Може да се използва за наблюдение на големи наночастици, по-фини метални структури и наноструктури на организми.
Трансмисионната електронна микроскопия наблюдава главно проби от тънък слой, вариращи от няколко нанометра до няколко микрона, с изключително висока разделителна способност. Може да се използва за наблюдение на наночастици, метална микроструктура и атомна структура.
Разликата между хемилуминесцентна система за изобразяване и гел система за изобразяване
Хемилуминесценцията е химическа реакция между две вещества A и B за получаване на вещество C. Енергията, освободена от реакцията, се абсорбира от молекулите на веществото C и скача до възбудено състояние C*. Възбуденият C* произвежда светлинно лъчение в процеса на връщане към основното състояние. Разликата между изобразяването с гел и хемилуминесценцията се крие във феномена на светлинното лъчение, придружаващ процеса на химична реакция, така че се нарича хемилуминесценция. Системата за хемилуминесцентно изображение е plug-and-play машина всичко-в-едно, подходяща за хемилуминесценция, многоцветно флуоресцентно откриване и откриване на обикновен гел. Той използва внесен хладилен CCD с висока разделителна способност и ниска осветеност и е идеално комбиниран с електрически обектив с голяма апертура за улавяне на много слаби флуоресцентни и хемилуминесцентни сигнали. CCD с дълбоко охлаждане на системата за хемилуминесцентно изобразяване елиминира фоновия шум в най-голяма степен, а електрическата леща с ултраголяма апертура събира слаби сигнали. Разнообразие от опционални източници на флуоресцентна светлина и многопозиционни електрически филтърни колела могат да отговорят на различни експериментални нужди, като изображения на нуклеинова киселина и ECL изображения.






