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Shanghai Cai Kang Optische Instrumente Co., Ltd.
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Tsai Kang LED Umkehrmikroskop
Hauptzweck und Merkmale des Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 7. Das Prinzip des umgekehrten Fluoreszenzmikroskops und seine Anwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fluoreszenzmikroskope in Bezug auf ihren optischen Weg zu unterteilen, gibt es zwei Arten von 1. Transmittionsfluoreszenzmikroskope: Die Lichtquelle wird durch ein Fokusbild durch das Probenmaterial angeregt, um die Fluoreszenz zu stimulieren. Allgemein verwendete dunkle Sichtfeld-Sammler können auch gewöhnliche Sammler verwendet werden, um den Spiegel anzupassen, um die Lichtübertragung und die Nebenposition auf die Probe zu stimulieren. Dies ist ein älteres Fluoreszenzmikroskop. Der Vorteil ist, dass die Fluoreszenz beim niedrigen Doppelspiegel stark ist, während der Nachteil darin besteht, dass die Fluoreszenz mit dem Vergrößerungsvermöglichungsfach erhöht wird. Daher ist es besser, größere Probenmateriale zu beobachten. Das Fluoreszenzmikroskop ist ein neues Fluoreszenzmikroskop, das sich in der Neuzeit entwickelt hat, und der Unterschied ist, dass das Licht vom Objektiv nach unten auf die Probenoberfläche fallen lässt, d. h. das gleiche Objektiv als Beleuchtungskonzentrator und das Objektiv zur Fluoreszenzsammelung verwendet wird. In den Lichtweg muss ein doppelfarbiger Strahltrenner hinzugefügt werden, der mit Uran 45 ausgebildet ist. Winkel, das angeregte Licht wird in das Objektiv reflektiert und auf der Probe gesammelt, die durch die Probe erzeugte Fluoreszenz und das angeregte Licht, das von der Linsenoberfläche des Objektivs und der Abdeckfolienoberfläche reflektiert wird, gelangen gleichzeitig in das Objektiv und kehren zurück zum Doppelstrahltrenner, so dass das angeregte Licht und die Fluoreszenz getrennt werden, und das verbleibende angeregte Licht wird dann durch den Filter absorbiert. Wenn Sie die Kombination von verschiedenen Stimulationsfiltern / Doppelstrahltrennern / Blockierfiltern verwenden, können Sie die Bedürfnisse verschiedener Fluoreszenzprodukte erfüllen. Der Vorteil dieses Fluoreszenzmikroskops ist die gleichmäßige Beleuchtung des Sichtfelds, die klare Bildgebung und die stärkere Fluoreszenz, je größer das Vergrößerungsvermöglichungsfach ist. Fluoreszenzmikroskop Verwendung Methode 1. öffnen Sie die Lichtquelle, ultrahochdruck Quecksilber Lampe für ein paar Minuten vorwärmen, um Zui Höhepunkt zu erreichen. 2. Das Transmissionsfluoreszenzmikroskop muss den erforderlichen Anregungsfilter zwischen der Lichtquelle und dem Fokus installieren und den entsprechenden Blockierfilter hinter dem Objektiv installieren. Ein Fallstrahlfluoreszenzmikroskop muss den gewünschten Stimulationsfilter/Doppelstrahltrenner/Blockierfilter in den Steckplatz des Lichtweges einfügen. 3. mit niedrigem Doppelspiegel beobachten, entsprechend der Regelung der verschiedenen Modelle von Fluoreszenzmikroskopen, das Zentrum der Lichtquelle anpassen, so dass * die Probe platziert wird, kann beobachtet werden, nachdem sie fokussiert ist. Beachten Sie bei der Verwendung: Der Endfilter sollte nicht direkt mit dem Auge beobachtet werden, um Augenschäden zu vermeiden; Bei der Beobachtung der Proben mit einem Ölspiegel müssen spezielle Ölspiegel ohne Fluoreszenz verwendet werden; Die Hochdruck-Quecksilberlampe kann nicht sofort wieder eingeschaltet werden, nachdem sie ausgeschaltet ist, kann sie nach 5 Minuten wieder gestartet werden, sonst wird sie instabil sein und die Lebensdauer der Quecksilberlampe beeinflussen. (3) Beobachten Sie unter dem Fluoreszenzmikroskop auf dem Unterrichtsstand mit einem blau-violetten Filter, die Zellen, die durch 0,01% Yamidin-Orange-Fluoreszenzfarbstoff gefärbt wurden, die Zellkerne und das Zytoplasma angeregt wurden, um zwei verschiedene Farben von Fluoreszenz (dunkelgrün und orangerot) zu erzeugen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||