Różnica między mikroskopią fluorescencyjną a konfokalną mikroskopią laserową
Po pierwsze, zasada jest inna
1. Mikroskop fluorescencyjny: Wykorzystuje światło ultrafioletowe jako źródło światła do napromieniowania badanego obiektu, aby wyemitował fluorescencję, a następnie obserwuje kształt i położenie obiektu pod mikroskopem.
2. Laserowy mikroskop konfokalny: Laserowe urządzenie skanujące jest instalowane na podstawie obrazowania z mikroskopu fluorescencyjnego, a sonda fluorescencyjna jest wzbudzana światłem ultrafioletowym lub światłem widzialnym.
Po drugie, cechy są różne
1. Mikroskop fluorescencyjny: używany do badania absorpcji, transportu, dystrybucji i lokalizacji substancji chemicznych w komórkach. Niektóre substancje w komórkach, takie jak chlorofil, mogą fluoryzować po naświetleniu promieniami ultrafioletowymi; inne substancje nie mogą same fluoryzować, ale jeśli są barwione barwnikami fluorescencyjnymi lub przeciwciałami fluorescencyjnymi, mogą również fluoryzować po napromieniowaniu promieniami ultrafioletowymi.
2. Laserowy mikroskop konfokalny: wykorzystanie komputera do przetwarzania obrazów w celu uzyskania obrazów fluorescencyjnych wewnętrznej mikrostruktury komórek lub tkanek oraz obserwacja sygnałów fizjologicznych, takich jak Ca2plus, pH, potencjał błonowy i zmiany w morfologii komórek na poziomie subkomórkowym.
3. Różne zastosowania
1. Mikroskopia fluorescencyjna: Mikroskopia fluorescencyjna jest podstawowym narzędziem cytochemii immunofluorescencyjnej. Składa się z głównych elementów, takich jak źródło światła, system płyt filtracyjnych i układ optyczny. Wykorzystuje określoną długość fali światła, aby wzbudzić próbkę w celu wyemitowania fluorescencji i powiększa ją przez soczewkę obiektywu i układ okularu, aby obserwować obraz fluorescencyjny próbki.
2. Laserowa mikroskopia konfokalna: Laserowa skaningowa mikroskopia konfokalna została wykorzystana do badania lokalizacji morfologicznej komórek, reorganizacji struktury trójwymiarowej, procesu dynamicznych zmian itp. i zapewnia praktyczne metody badawcze, takie jak ilościowy pomiar fluorescencji i ilościowa analiza obrazu, w połączeniu z innymi powiązanymi technologiami biologicznymi Jest szeroko stosowany w dziedzinach biologii molekularnej komórki, takich jak morfologia, fizjologia, immunologia, genetyka itp.






