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  • 尼康顯微鏡:熒光顯微鏡的結構

    由有機和無機樣品的光的吸收,隨后再輻射通常是既定的物理現象作為熒光或磷光的結果。通過光的發射熒光過程幾乎是同時地吸收的激發光的光子的吸收和發射,取值范圍通常小于一微秒的持續時間相對較短的時間之間的延遲。當發射仍然存在更長的時間后已經熄滅的激發光,該現象被稱為磷光。首先描述英國科學家喬治爵士G.斯托克斯于1852年,是負責這一術語時,他觀察到的礦物螢石發出紅光,當它被照亮的紫外線激發熒光。斯托克斯指

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡:水浸物鏡的結構

    薄切固定的組織切片和活細胞附著到玻璃基板上的微觀調查,定期制作精湛的高清晰度圖像時,用人的計劃復消色差透鏡或螢石物鏡的具有高數值孔徑。然而,目前的生物研究的顯著量的涉及到生物體組織內,其中重要的事件可能會發生內的檢體的深部,遠離玻璃蓋的細胞動力學調查。嘗試細胞的細節圖像,并與傳統的油浸技術從標本玻璃蓋千分尺距離活動經常遭受的文物,包括嚴重的光學像差(球形)。作為液浸介質中,使用水代替油,是一種有效

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡:在光學顯微鏡上的創新

    所有的科學工具,有可能沒有更多的思考和勞動投入比光鏡下改善。它在過去的幾個世紀的發展,推動了科學家們希望較小,較暗,(圖1)和組織比以往任何時候都更深處的現象,觀察和測量。今天的改進的顯微鏡所產生的圖像的一個例子,提出如圖1所示,其示出了數字方式捕獲的多色一個Eclipse E600顯微鏡使用CFI60 40X的熒光物鏡和尼康的新的地塞米松1200數碼相機拍攝的組織培養細胞的熒光圖像。一個世紀前,

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡:鏡頭管鏡焦距是多少?

    管透鏡的焦距增加,到中間像平面的距離也增加,這將導致在一個延長了的管的長度。管長度200毫米和250毫米之間被認為是最優的,因為更長的焦段會產生較小的離軸角對角的光線,降低了系統的文物。管的長度越長,也增加了系統的靈活性方面設計配套部件。 較長的管鏡頭焦距的優勢變得明顯時,比較系統的焦距范圍在160毫米和250毫米之間。教程初始化時,焦距滑塊的值設置為200毫米,客觀出瞳直徑等于17毫米。焦距滑

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡:熒光蛋白的成像參數

    迄今發現的熒光蛋白及衍生工具的廣泛用途相當廣泛,并已成功地應用在幾乎每一個生物學科從微生物系統生理學。這些獨特的探頭已經證明是非常有用的記者在培養細胞和整個動物的基因表達研究。熒光蛋白在活細胞中,最常用的跟蹤本地化和動態的蛋白質,細胞器,和其他細胞區室,以及細胞內蛋白質運輸示蹤劑。很容易地完成了多種技術,其中包括寬視場,共聚焦和多光子顯微鏡,熒光蛋白的定量成像曝光細胞結構和功能的復雜性,提供了一個

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡:目鏡的視野范圍

    用光學顯微鏡中的視場所表示的視場的視圖數量,或簡單的視場數,這是在中間像平面測量視場的直徑以毫米為單位的直徑。在大多數情況下,目鏡的視場光闌的開口直徑來確定的視場的大小。視場的大小被定義為在試樣平面視場數除以物鏡的放大倍數:視場尺寸=視場數(FN)÷物鏡放大倍率(M ?)如果輔助透鏡插入的物鏡和目鏡之間,這個鏡頭的倍率應該也可以采用在方程中的物鏡放大倍率的乘法(除法運算之前)。雖然視場數的放大倍率

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡:在光學顯微鏡標本的對比

    生物體和類似的透明,未染色標本的高分辨率光學顯微鏡通常遭受缺乏對比,使這些標本幾乎看不見明照明模式。使用的顯微鏡物鏡的全孔徑,未染色的標本的圖像是非常差的,即使是透明的周期性結構的衍射光柵,對齊的纖維,集成電路副本,如絲狀藻類,硅藻。 雖然透明標本通常相互作用的光散射和衍射光束通過誘導相移,這些對象仍然在顯微鏡看不見的,因為人的眼睛無法檢測到不同的階段。樣本,除非是高度著色的染料染色,可為顯微鏡,

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡:相差顯微鏡的構造

    相差光學元件可以被添加到任意明視野顯微鏡,提供專門的階段物鏡符合管長度參數,和聚光鏡將接受正確的尺寸的環形相環。各大廠商都提供了他們的研究和教學水平的顯微鏡,在直立和倒置(組織培養)配置相差配件。典型相差的組件可用于直立尼康顯微鏡從Eclipse系列研究都說明在圖1中,雖然類似的配件也由其他廠商生產。圖1中的聚光鏡是一種通用的系統設計的應用利用了廣泛的放大倍數(2倍和100倍之間),配件數對比增強

    2020-09-04

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