Dlaczego tak nazywa się mikroskop „odwrócony”?
Elementy mikroskopu odwróconego są identyczne z elementami zwykłego mikroskopu, z tą różnicą, że soczewka obiektywu i system oświetlenia są zamienione miejscami, obiekt jest umieszczony przed soczewką obiektywu, a odległość między soczewką obiektywu a obiektem jest większa niż ogniskowa obiektywu, ale nie dwukrotnie większa. Prawdziwy obraz, który został powiększony i odwrócony, powstaje po przejściu przez obiektyw. Powiększony obraz przedmiotu, utworzony przez obiektyw, to to, co nasze oczy widzą przez okular, a nie rzeczywisty obiekt.
Mikroskop odwrócony jest często wyposażony w soczewkę obiektywu z kontrastem fazowym, która w rzeczywistości składa się z odwróconego mikroskopu z kontrastem fazowym. Dzieje się tak, ponieważ materiały badane pod mikroskopem odwróconym to zazwyczaj komórki hodowane, które wykazują wysoką przezroczystość i subtelny kontrast strukturalny.
W mikroskopie odwróconym często stosuje się różnego rodzaju materiały eksploatacyjne, takie jak szalki Petriego i płytki wielodołkowe. Grubość dna jest inna, co spowoduje pewne zmiany w przejściu światła. W tym momencie konieczne jest zastosowanie obiektywu z funkcją pierścienia korekcyjnego, który wyposażony jest w pierścień regulacyjny montowany na pierścieniu pośrodku. Po obróceniu pierścienia regulacyjnego można regulować odległość pomiędzy grupami soczewek w obiektywie, korygując w ten sposób korekcję powodowaną przez szkiełko nakrywkowe (szalkę Petriego). ) Aberracje spowodowane niestandardową grubością (1,2 mm dla konwencjonalnej szalki Petriego, 0,17 mm dla szkła nakrywkowego). Prawidłowy sposób jego użycia to: ustawić pierścień korekcyjny na standardową wartość 1,2 mm i skupić się na próbce. Przesuń pierścień korekcyjny w prawo o połowę siatki, a następnie skup się na próbce. Jeśli efekt obrazu ulegnie poprawie, przesuń w prawo i ustaw ostrość, w przeciwnym razie dostosuj w lewo.
Odwrócony mikroskop biologiczny realizujący funkcję dwukanałową Nowa ścieżka optyczna produktu o długości 1 nieskończoności pozwala na wprowadzenie dodatkowego źródła światła w celu wdrożenia technik takich jak FRAP, fotoaktywacja, ablacja laserowa, pęseta laserowa czy optogenetyka.
Mikroskop odwrócony powstał, aby dostosować się do mikroskopowej obserwacji hodowli tkankowych, hodowli komórkowych in vitro, planktonu, ochrony środowiska, kontroli żywności itp. w dziedzinach biologii i medycyny. Ze względu na szczególne ograniczenia tych próbek, wszystkie badane obiekty umieszcza się na szalkach Petriego (lub butelkach hodowlanych), co wymaga, aby soczewka obiektywu i soczewka kondensora mikroskopu odwróconego miały dużą odległość roboczą i mogły bezpośrednio badać mikroskopowo obiekty na szalce Petriego. Obserwuj i studiuj. Dlatego pozycje obiektywu, soczewki kondensora i źródła światła są odwrócone, stąd nazwa „inwersja”.





