激光共聚焦顯微鏡的應(yīng)用技術(shù)介紹如下:
一、激光共聚焦顯微鏡原理
激光共聚焦顯微鏡利用激光束經(jīng)照明針孔形成點(diǎn)光源對標(biāo)本內(nèi)焦平面的每一點(diǎn)進(jìn)行掃描。標(biāo)本上的被照射點(diǎn),在探測針孔處成像,由探測針孔后的光電倍增管(PMT)或冷電耦器件(cCCD)逐點(diǎn)或逐線接收,迅速在計(jì)算機(jī)監(jiān)視器屏幕上形成熒光圖像。這種技術(shù)通過兩次聚焦實(shí)現(xiàn)高分辨率成像,克服了傳統(tǒng)顯微鏡圖像模糊的缺點(diǎn)。
二、應(yīng)用場景
定量熒光測定
激光共聚焦顯微鏡可以從固定和熒光染色的標(biāo)本中以單波長、雙波長或多波長模式,對單標(biāo)記或多標(biāo)記的細(xì)胞及組織標(biāo)本的共聚焦熒光進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和定量分析。
常用于原位分子雜交、腫瘤細(xì)胞凋亡觀察、單個(gè)活細(xì)胞水平的DNA損傷及修復(fù)等定量分析。
細(xì)胞間通訊的研究
通過觀察細(xì)胞縫隙連接分子的轉(zhuǎn)移來測量傳遞細(xì)胞調(diào)控信息的一些離子、小分子物質(zhì)。
研究胚胎發(fā)生、生殖發(fā)育、神經(jīng)生物學(xué)、腫瘤發(fā)生等過程中縫隙連接通訊的基本機(jī)制和作用。
細(xì)胞物理化學(xué)測定
對細(xì)胞形狀、周長、面積、平均熒光強(qiáng)度及細(xì)胞內(nèi)顆粒數(shù)等參數(shù)進(jìn)行自動測定。
定量、定性、定時(shí)及定位測定細(xì)胞內(nèi)溶酶體、線粒體、內(nèi)質(zhì)網(wǎng)、細(xì)胞骨架、結(jié)構(gòu)性蛋白質(zhì)、DNA、RNA、酶和受體分子等特異結(jié)構(gòu)的含量、組分及分布。
細(xì)胞內(nèi)鈣離子和pH值動態(tài)分析
利用熒光探針,測量單個(gè)細(xì)胞內(nèi)pH和多種離子(Ca、K、Na、Mg)在活細(xì)胞內(nèi)的濃度及變化。
亞微米3D觀察和測量
觀察納米范圍的臺階,并測量亞微米級別的高度差。
表面粗糙度測量
可測量從線到面的表面粗糙度,符合ISO25178標(biāo)準(zhǔn)。
三、使用優(yōu)勢
相比傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡,激光共聚焦顯微鏡具有更高的分辨率和激發(fā)光功率,能夠透射更深層的樣本,并且能夠獲取三維圖像。
在相同物鏡放大的條件下,激光共聚焦顯微鏡所展示的圖像形態(tài)細(xì)節(jié)更清晰、更微細(xì),橫向分辨率更高。
適用于各種材料表面的測量和分析,包括從光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物體表面。
四、總結(jié)
激光共聚焦顯微鏡憑借其高分辨率、三維成像、高靈敏度等特點(diǎn),在生物醫(yī)學(xué)、材料科學(xué)等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。其應(yīng)用場景廣泛,能夠?yàn)檠芯空咛峁┴S富的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和準(zhǔn)確的分析結(jié)果。