การใช้งานทางชีวภาพ-กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์
1. ใช้ได้กับสาขาการวิจัยเซลล์เกือบทั้งหมด เช่น ชีววิทยาของเซลล์ สรีรวิทยาของเซลล์ ชีววิทยาประสาท และสรีรวิทยาประสาท
2. การสังเกตและวิเคราะห์เซลล์สิ่งมีชีวิตแบบเรียลไทม์แบบไม่ทำลาย และการวิจัยเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างสัณฐานวิทยาและการทำงาน ไม่มีความเสียหายต่อการตรวจจับเซลล์ ปลอดภัย เชื่อถือได้ และทำซ้ำได้ดีเยี่ยม ภาพข้อมูลสามารถส่งออกได้ทันเวลาหรือเก็บไว้เป็นเวลานาน
3. การสแกนเอกซเรย์อย่างต่อเนื่องของเซลล์และเนื้อเยื่อที่มีชีวิตหรือชิ้นเนื้อเยื่อเซลล์สามารถรับเซลล์แต่ละเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ขนาดเล็กหรือโครงสร้างระดับต่างๆ (สองมิติและสามมิติ) ของเนื้อเยื่อเฉพาะที่ที่สังเกตได้ (รวมถึงโครงสร้างเฉพาะเซลล์ - เช่น โครงร่างโครงร่างของเซลล์ โครโมโซม ออร์แกเนลล์ และระบบเยื่อหุ้มเซลล์ โครงสร้างเชิงลึกของตัวอย่าง) และภาพสามมิติที่สมบูรณ์ (เช่น การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป กล่าวคือ ภาพสี่มิติ และภาพที่เปลี่ยนแปลงด้วยความยาวคลื่นเรืองแสงได้ เพื่อให้ได้ภาพที่มีมิติมากขึ้น) **ค้นหาตำแหน่งเชิงพื้นที่ของเซลล์เนื้อเยื่อและโครงสร้างวัตถุอื่นๆ ที่ต้องสังเกต และดำเนินการสังเกต วิเคราะห์ และบันทึกแบบไดนามิกแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์การกระจายเชิงคุณภาพ ปริมาณ ช่วงเวลา และตำแหน่ง
4. การสังเกตเซลล์ที่มีชีวิตหรือตัวอย่างที่หั่นเป็นชิ้นของสารชีวภาพ การติดฉลากเมมเบรน การติดตามเซลล์ สาร ปฏิกิริยา ตัวรับหรือลิแกนด์ กรดนิวคลีอิก ฯลฯ ที่ติดฉลากด้วยหัววัดการติดฉลากเรืองแสง การติดฉลากสารหลายรายการพร้อมกันสามารถทำได้ในตัวอย่างเดียวกัน ขณะสังเกต
5. การติดฉลากฟลูออเรสเซนต์ของไอออนในเซลล์ การติดฉลากเดี่ยวหรือหลายฉลาก การตรวจจับการกำหนดอัตราส่วนและการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกของ pH ในเซลล์และโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และความเข้มข้นของไอออนอื่น ๆ
6. การวัดศักยภาพของเยื่อหุ้มเซลล์ การตรวจหาอนุมูลอิสระ ฯลฯ
7. ดำเนินการทดลองการกู้คืนการฟอกสีเรืองแสงในตำแหน่งที่แม่นยำ รวมกับการทดลองการสูญเสียเรืองแสงในการฟอกสีเรืองแสง เพื่อศึกษาการสื่อสารระหว่างเซลล์และการเคลื่อนไหวของสารในเซลล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โมเลกุล ฯลฯ ) ในการทดลองสแกนตามเวลาและการทดลองโฟโตฟอกซ์ (โฟโตเควนชิ่ง) ข้อมูลและรูปภาพของแต่ละช่องสัญญาณสามารถส่งออกและแปลงได้พร้อมกัน การทดลองถ่ายโอนพลังงานเรโซแนนซ์เรืองแสงดำเนินการเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่และอันตรกิริยาของโมเลกุลและไอออนในเซลล์ผ่านการเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่นเรืองแสง
8. มีความแม่นยำมาก (การวางตำแหน่งเชิงพื้นที่, การหาปริมาณ, ความยาวคลื่นคงที่, เวลาคงที่), ละเอียดอ่อน, รวดเร็วและสามารถทำการติดฉลากเรืองแสงหลายรายการของเนื้อเยื่อเซลล์ได้ในเวลาเดียวกัน (แม้ว่าความยาวคลื่นที่ปล่อยออกมาจะใกล้เคียงกันมาก เช่น การเรืองแสงหลายครั้งด้วย ความแตกต่างเพียงไม่กี่นาโนเมตร) ) การวิเคราะห์การแยกและการสังเกตของภาพความยาวคลื่นต่างๆ ตลอดจนฟังก์ชันการวัดและการวิเคราะห์แบบออนไลน์ เช่น การจัดกลุ่มฉลากฟลูออเรสเซนต์หลายป้าย






