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奧林巴斯激光掃描顯微鏡簡介
奧林巴斯激光掃描顯微鏡簡介

激光掃描顯微鏡用于生物和材料科學研究,以獲得樣品的高分辨率、高對比度圖像。激光顯微鏡可以逐點掃描樣品,從而產生可用于構建準確3D圖像的光學切片。我們的激光掃描顯微鏡設計有多種成像模式,可以應對生命和材料科學領域一些較為困難的挑戰。我們的激光掃描顯微鏡靈敏度高、速度快,可實現活細胞成像、深層組織觀察以及準確的樣品測量和分析。可以從一系列適合各種科學應用的激光掃描系統中進行選擇—包括癌癥研究和發育生物...

2025-08-07
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  • 超分辨顯微鏡的維護保養方法包括以下幾個方面

    超分辨顯微鏡技術的出現和發展,無疑為我們打開了一個全新的微觀世界。它不僅是科學研究的有力工具,也是推動生物醫學進步的重要驅動力。隨著技術的不斷完善和應用的不斷拓展,我們有理由相信,將在未來的科學探索中扮演更加重要的角色。超分辨顯微鏡的維護保養方法主要包括以下幾個方面:1.保持儀器清潔:每次使用后需用軟布輕輕擦拭鏡頭、物鏡和目鏡,避免灰塵和污漬附著。定期對顯微鏡進行深度清洗,以去除難以清洗的臟污。對于光學元件的清潔,可以使用無絨棉布、擦鏡紙或專用的鏡頭清潔液沾濕的棉花簽來清潔,...

    202412-25
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  • 就是這么簡單,一文讀懂超分辨顯微鏡

    超分辨顯微鏡技術的誕生,是基于對光學衍射極限的突破。根據阿貝成像原理,傳統光學顯微鏡的分辨率受到光波波長的限制,大約為200納米左右。這意味著小于這一尺度的結構細節將無法被清晰分辨。通過一系列創新的技術手段,如受激發射損耗顯微鏡、隨機光學重建顯微鏡以及結構光照明顯微鏡等,實現了超越傳統光學顯微鏡分辨率極限的能力,使得科學家能夠觀察到幾十納米甚至幾納米級別的細胞結構。STED顯微鏡利用了一種特殊的激光來抑制熒光分子周圍的熒光發射,只留下中心的熒光點,從而提高了分辨率。STORM...

    202412-21
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  • 激光雕刻顯微鏡切割系統的技術操作流程

    激光雕刻顯微鏡切割系統(LaserMicromachiningorLaserMicro-CuttingSystem)是一種結合激光切割技術與顯微鏡成像技術的高精度加工系統。該系統利用激光束的高能量聚焦和顯微鏡的高分辨率觀察,進行微觀材料切割、雕刻、打標等精細加工。常用于半導體、微電子、生物醫學和精密制造等領域。以下是激光雕刻顯微鏡切割系統的技術操作流程:一、系統準備檢查設備:檢查激光切割系統的硬件,包括激光光源、顯微鏡、切割臺、傳動系統等是否處于正常工作狀態。確保顯微鏡和激光...

    202412-19
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  • 超分辨顯微鏡能實時觀察細胞的動態過程

    超分辨顯微鏡技術在生命科學中的應用前景廣闊。它不僅可以幫助科學家們揭示細胞內部精細結構,還能實時觀察細胞動態過程,推動對生命現象的深入理解。超分辨顯微鏡的維護保養方法主要包括以下方面:1.保持儀器清潔:每次使用后需用軟布輕輕擦拭鏡頭、物鏡和目鏡,避免灰塵和污漬附著。定期對顯微鏡進行深度清洗,以去除難以清洗的臟污。2.防止受潮:存放在干燥通風的地方,并使用干燥劑來保持環境濕度穩定。長期處于潮濕環境可能導致儀器內部零件生銹或霉變。3.保持正常運轉:確保所有調節部件如橫向、縱向調節...

    202411-26
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  • 超分辨顯微鏡的選擇涉及多個方面

    超分辨顯微鏡的選擇涉及多個方面,包括樣品的特性、成像需求、預算以及設備的性能參數等。以下是一些具體的選擇建議:一、考慮樣品特性樣品類型:對于貼壁細胞或組織切片,可以選擇使用普通的載玻片和蓋玻片承載樣品的顯微鏡。對于懸浮細胞或懸浮粒子,應選用超分辨顯微鏡專用的培養皿承載樣品的顯微鏡。熒光特性:如果樣品只需要觀測一次并且不是易淬滅的熒光,可以選用使用甘油混合液封片的顯微鏡。如果樣品需要放置一段時間并多次拍攝,應選用使用抗熒光淬滅封片劑的顯微鏡,以減少熒光信號丟失。二、考慮成像需求...

    202411-20
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  • 奧林巴斯 SZ61變焦體視顯微鏡的安全操作是怎么樣的?

    奧林巴斯SZ61變焦體視顯微鏡是一款高性能的光學顯微鏡,廣泛應用于生物學、材料科學、電子學等領域。使用顯微鏡時,安全操作至關重要,以確保操作人員的安全、設備的長期正常運行以及實驗結果的準確性。以下是關于奧林巴斯SZ61變焦體視顯微鏡的安全操作規程:一、基本安全操作規程1.操作前準備閱讀使用手冊:在開始使用顯微鏡前,仔細閱讀《用戶手冊》和所有安全說明書,了解顯微鏡的基本操作和維護要求。檢查電源連接:確保電源線和電源插頭無損壞,且電壓和電源規格符合設備要求。插頭插入電源時,避免用...

    202411-19
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  • 什么是多光子激光掃描顯微鏡?

    多光子激光掃描顯微鏡(MultiphotonLaserScanningMicroscopy,簡稱MPLSM)是一種先進的光學顯微技術,它利用兩個或多個光子同時吸收的非線性光學過程來激發熒光,從而實現對生物組織深層結構的高分辨率成像。這種顯微鏡技術在生物醫學研究領域具有廣泛的應用,特別是在活體成像方面,它能夠提供比傳統光學顯微鏡更深的穿透力和更高的空間分辨率。1.多光子吸收原理多光子吸收是一種非線性光學現象,當光子的能量不足以單獨激發熒光分子時,兩個或多個光子可以同時作用于熒光...

    202411-11
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  • 點掃描激光共焦顯微鏡是如何工作的?

    掃描激光共焦顯微鏡是一種先進的顯微技術,它利用激光作為光源,并通過一個非常小的光點(焦點)來掃描樣品,從而獲得樣品的高分辨率圖像。這種顯微鏡特別適用于生物醫學研究、材料科學以及工業質量控制等領域。下面將詳細介紹點掃描激光共焦顯微鏡的工作原理及其應用。1.工作原理掃描激光共焦顯微鏡的核心在于激光光源和共焦孔徑的使用。激光光源提供高強度、單色性的光束,這使得顯微鏡能夠獲得高對比度和高分辨率的圖像。激光束通過一系列光學元件(如透鏡和反射鏡)被聚焦到樣品上形成一個非常小的光點。這個光...

    202411-11
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  • 奧林巴斯顯微鏡CX23和CX33顯微鏡的區別?

    奧林巴斯顯微鏡CX23和CX33是兩款面向教育和基礎研究市場的倒置顯微鏡,它們在設計和功能上具有一定的相似性,但同時也存在一些差異。本文將詳細探討這兩款顯微鏡的區別,以幫助用戶更好地了解它們的特點和適用場景。首先,從外觀設計上來看,CX23和CX33都繼承了奧林巴斯顯微鏡一貫的簡潔、實用的設計理念。它們都采用了緊湊的結構設計,便于在實驗室中進行空間上的安排。然而,CX33在設計上更為先進,它提供了更多的可選附件和升級路徑,以適應更復雜的實驗需求。在光學性能方面,CX33相較于...

    202411-8
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  • 激光捕獲顯微切割顯微鏡的技術操作流程

    激光捕獲顯微切割顯微鏡(LaserCaptureMicrodissection,LCM)是一種用于從組織樣本中精確分離特定細胞或細胞群體的技術。這項技術常用于生物醫學研究,特別是在癌癥研究和基因組學中。以下是激光捕獲顯微切割顯微鏡的技術操作流程:1.準備工作1.1樣本準備組織樣本的收集:選擇適合的組織或細胞樣本,并進行適當的收集和處理。固定和切片:使用適當的固定劑(如福爾馬林)固定樣本,并將其切割成薄片(通常為5-10微米厚),以便于觀察。1.2切片上載載玻片準備:將切片放置...

    202410-24
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  • 原子力顯微鏡可分成力檢測部分、位置檢測部分、反饋系統三部分

    原子力顯微鏡的基本原理是利用針尖與樣品表面原子間的微弱作用力來作為反饋信號。將一個對微弱力具有超高敏感性的微小懸臂的一端固定,另一端上含有一個微小的針尖。進行測試時,針尖通過與待測樣品的表面進行輕輕的碰觸,原子與待測樣品表面的原子之間存在微弱的相互作用力,在掃描時通過維持這種相互作用力的恒定,帶有針尖的微懸臂將對應于針尖與樣品表面原子間作用力的等位面而在垂直于樣品的表面方向上進行起伏運動。通過光學檢測或者隧道電流檢測的方法,可觀測到掃描各點位置的變化,從而可以準確獲得樣品的表...

    202410-23
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  • 奧林巴斯SZ61顯微鏡產品介紹

    奧林巴斯SZ61是一款先進的立體顯微鏡,專為滿足實驗室和工業應用中的各種需求而設計。這款顯微鏡結合了的光學性能和用戶友好的操作性,提供了清晰、高對比度的圖像,以及出色的深度感和立體感。SZ61顯微鏡采用了先進的UIS2光學系統,確保了圖像的高清晰度和色彩的忠實再現。它具備了多種觀察方法,包括透射光、反射光以及偏光觀察,使其適用于各種樣本和研究領域。此外,它還配備了可變光闌,可以輕松調節光束的大小,以適應不同的樣本和照明條件。該顯微鏡的結構緊湊,設計靈活,可以輕松集成到各種工作...

    202410-12
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