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尼康顯微鏡:維持活細胞顯微鏡載物臺上
越來越多的調查,使用活細胞成像技術的基本性質,細胞和組織的功能,特別是由于目前正在目睹熒光蛋白合成熒光技術的快速進步提供重要的洞察。由于這些進步,活細胞成像已經成為必要的分析工具,在大多數細胞生物學實驗室,以及一個常規的方法,在廣泛領域的神經生物學,發育生物學,藥理學,和許多其他相關的生物醫學研究的學科實line。其中最重要的技術挑戰進line成功的活細胞成像實驗是細胞維持在一個健康的狀態,并合成
2020-09-04
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尼康顯微鏡:偏振光的簡介
陽光和幾乎所有其他形式的天然和人工照明產生的電場矢量在所有平面是相對于傳播方向的垂直振動的光波。如果電場矢量被限制在一個單一的平面,通過過濾的光束與專門的材料,則光被稱為平面或相對于傳播方向上的線偏振光,并且所有在一個單一的平面中振動的波被稱為平面平行或平面極化。人類的眼睛沒有能力來區分隨機取向和偏振光,平面偏振光只能穿用偏光太陽眼鏡時,通過檢測到的強度或色彩效果,例如,通過降低眩光。實際上,人類
2020-09-04
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尼康顯微鏡,落射熒光照明
?直到最近,熒光照明只有在配備專門的高數值孔徑物鏡究級復合顯微鏡可用的選項。?需要對這種技術在立體顯微鏡已經升級,推出基因編碼和特定的生物熒光蛋白如GFP(綠色熒光蛋白)的。立體顯微鏡的觀察GFP的應用程序現在如此普遍,立體聲熒光照明器更經常被稱為GFP的照明?,即使它們可以用于在生命科學和電子制造行業既許多其他應用。?大的標本,如幼蟲,線蟲,斑馬魚,卵母細胞,和成熟的昆蟲可以容易地選擇和操縱的時
2020-09-03
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尼康顯微鏡數碼瞄準器
數碼視線自足攝像系統提供的能力,從顯微鏡不依賴PC上查看和捕獲高分辨率的數碼圖像。 在DS-5M-L1系統結合了攝像頭(DS-5M)的基礎上,500萬像素的拜耳蒙面彩色矩陣CCD探測器,具有攝像機控制單元(CCU,DS-L1),采用了6.3英寸的液晶監測到在逐行或隔行掃描模式顯示高清晰度圖像。我們可提供多種實時顯示模式,改變液晶顯示器或外接顯示器的掃描模式和幀速率(高達15幀/秒),以符合特定應
2020-09-03
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尼康顯微鏡物鏡的數值孔徑
?數值孔徑?(也稱為物方孔徑?)是一個值(通常縮寫為NA象征)最初是由阿貝的顯微鏡物鏡和聚光鏡定義。?它由下式給出了簡單的表達式:數值孔徑(NA) = n × sin(μ) or n × sin(α)注意:許多作者使用變量μ來指定一個半孔徑角,而其他使用更常見的術語α,并且在某些情況下,θ。在數值孔徑方程中,n表示物鏡前透鏡與試樣之間的介質的折射率,μ,α是物鏡的半孔徑角。顯微鏡物鏡的數值孔徑,其
2020-09-03
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尼康顯微鏡數碼影像色彩平衡
?在光學顯微鏡采集準確的色彩平衡的影像都可以甚至經驗豐富的顯微鏡,不管他們是否采用傳統的感光膠片乳劑或較新的固態數字相機系統的挑戰。電子圖像捕捉技術的運用依賴于同一個熟悉的屬性的光一樣傳統的基于膠片的顯微攝影,但執行白平衡調整色彩平衡的能力是電子圖像傳感器的獨特功能,是不是所有直觀地尋求調查從顯微鏡捕獲的數字圖像。當拍攝的數字圖像看房相比,通過顯微鏡目鏡觀察,或在計算機顯示器上實時觀看圖像,色彩變
2020-09-03
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尼康顯微鏡數碼影像 - 顯微鏡的新機遇
?在數碼影像技術的爆炸性增長正在席卷成像市場。?最新的數碼相機結合了功能強大的計算機軟件現在提供的是與傳統銀鹽膠片攝影相媲美的圖像質量。?此外,數碼相機,也更容易使用,并提供用于圖像處理和存儲更大的靈活性。數碼影像越來越多地應用到圖像采集的顯微鏡 - ,要求高分辨率,色彩保真度和細致的管理,經常,有限的光照條件的區域。?這些都是具有挑戰性的要求,即使是傳統的基于膠片攝影,所以為什么要考慮數字成像?
2020-09-03
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尼康顯微鏡,有效的放大倍率
?以觀察細標本細節在光學顯微鏡下,存在的微小的功能必須有足夠的對比度和投影中間圖像間的角度是稍微大于人眼的角度分辨能力大。?在選定的數值孔徑,在顯微鏡提供的放大圖像,其具有大小等于人眼的分辨率極限,超過該點附加放大率不會導致甚至更小的樣品細節的分辨率。有效的倍率為物鏡/目鏡組合的范圍是由顯微鏡光學系統的數值孔徑來定義。?有得到解決必要的細節的最小放大率存在的圖像,并且該值通常相當任意設置為500倍
2020-09-03