กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์แตกต่างจากกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลแบบเลเซอร์อย่างไร
กล้องจุลทรรศน์เรืองแสง
1. กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์คือการใช้แสงอัลตราไวโอเลตเป็นแหล่งกำเนิดแสง ใช้ในการฉายรังสีวัตถุที่จะตรวจสอบ เพื่อให้เปล่งแสงเรืองแสง จากนั้นสังเกตรูปร่างของวัตถุและตำแหน่งของวัตถุใต้กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ใช้เพื่อศึกษาการดูดซึม การขนส่ง การกระจาย และตำแหน่งของสารเคมีในเซลล์ สารบางชนิดในเซลล์ เช่น คลอโรฟิลล์ สามารถเรืองแสงได้หลังจากการฉายรังสีด้วยแสงอัลตราไวโอเลต มีสารบางชนิดที่ไม่สามารถเรืองแสงได้ด้วยตัวเอง แต่หากย้อมด้วยสีย้อมฟลูออเรสเซนต์หรือแอนติบอดีเรืองแสงก็สามารถเรืองแสงหลังจากการฉายรังสีด้วยแสงอัลตราไวโอเลตได้เช่นกัน และกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารประเภทนี้
2 หลักการกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง:
(A) แหล่งกำเนิดแสง: แหล่งกำเนิดแสงจะแผ่รังสีความยาวคลื่นต่างๆ (ในรังสีอัลตราไวโอเลตถึงอินฟราเรด)
(B) แหล่งที่มาของตัวกรองการกระตุ้น: สามารถสร้างแสงเรืองแสงที่ความยาวคลื่นเฉพาะของแสงผ่านชิ้นงานทดสอบได้ ในขณะที่ปิดกั้นการกระตุ้นของแสงเรืองแสงที่ไร้ประโยชน์
(C) ตัวอย่างฟลูออเรสเซนต์: โดยทั่วไปจะย้อมด้วยฟลูออโรโครม
(D) ตัวกรองการปิดกั้น: ปิดกั้นแสงกระตุ้นที่ไม่ถูกดูดกลืนโดยชิ้นงานทดสอบเพื่อเลือกส่งแสงฟลูออเรสเซนต์ และความยาวคลื่นบางส่วนในเรืองแสงก็จะถูกส่งแบบเลือกเช่นกัน กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงอัลตราไวโอเลตเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพื่อทำให้วัตถุที่ถูกฉายรังสีเรืองแสง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนถูกประกอบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2474 ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยคนอร์และฮารอสกา กล้องจุลทรรศน์นี้ใช้ลำอิเล็กตรอนความเร็วสูงแทนลำแสง เนื่องจากความยาวคลื่นของกระแสอิเล็กตรอนสั้นกว่าคลื่นแสงมาก ดังนั้น กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจึงสามารถสูงถึง 800,000 เท่า ซึ่งเป็นความละเอียดของขีดจำกัดต่ำสุดที่ 0.2 นาโนเมตร . พ.ศ. 2506 เริ่มใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดซึ่งสามารถมองเห็นได้บนพื้นผิวของโครงสร้างเล็กๆ ของวัตถุ
3 ขอบเขตการใช้งาน: ใช้เพื่อขยายภาพของวัตถุเล็กๆ โดยทั่วไปใช้ในชีววิทยา การแพทย์ อนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ และการสังเกตอื่นๆ
กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอล
1. กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลในแสงสะท้อนบนถนนบวกกับเลนส์ครึ่งเลนส์สะท้อนแสง จะต้องผ่านเลนส์ของแสงสะท้อนที่พับไปในทิศทางอื่น โดยเน้นไปที่แผ่นกั้นที่มีรูเข็ม รูจะอยู่ที่ โฟกัสด้านหลังแผ่นกั้นคือหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ ลองจินตนาการดูว่าแสงที่สะท้อนก่อนและหลังจุดโฟกัสของแสงเครื่องตรวจจับผ่านระบบคอนโฟคอลชุดนี้ จะไม่สามารถโฟกัสไปที่รูเล็กๆ ได้ จะถูกบังด้วยแผ่นกั้น โฟโตมิเตอร์จึงวัดความเข้มของแสงสะท้อนที่จุดโฟกัส
หลักการ 2: กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงแบบดั้งเดิมใช้แหล่งกำเนิดแสงสนาม ภาพของแต่ละจุดบนชิ้นงานจะถูกรบกวนโดยการเลี้ยวเบนหรือการกระเจิงของแสงจากจุดใกล้เคียง กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลสแกนด้วยเลเซอร์ใช้ลำแสงเลเซอร์ผ่านรูเข็มส่องสว่างเพื่อสร้างแหล่งกำเนิดแสงบนชิ้นงานทดสอบในระนาบโฟกัสของการสแกนแต่ละจุดบนชิ้นงานทดสอบ ชิ้นงานจะถูกฉายรังสีในการตรวจจับรูเข็มที่การถ่ายภาพ โดยการตรวจจับรูเข็มหลังจากหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ (PMT) หรืออุปกรณ์อิเล็กโทรคัปปลิ้งเย็น (ccCCD) แบบจุดต่อจุดหรือจุดต่อจุดหรือจุดต่อจุด ความเข้มของแสงจะถูกวัดด้วยโฟโตมิเตอร์ cCCD) รับทีละจุดหรือทีละบรรทัด และสร้างภาพเรืองแสงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว รูเข็มส่องสว่างและรูเข็มตรวจจับสัมพันธ์กับระนาบโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุเป็นคอนจูเกต จุดบนระนาบโฟกัสในเวลาเดียวกันโดยมุ่งเน้นไปที่รูเข็มส่องสว่างและรูเข็มปล่อยแสง จุดที่อยู่นอกระนาบโฟกัสจะไม่อยู่ในรูเข็มตรวจจับที่ การถ่ายภาพเพื่อให้ภาพคอนโฟคอลเป็นตัวอย่างของหน้าตัดแสงเพื่อเอาชนะข้อบกพร่องของภาพเบลอของกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา
3, สาขาการสมัคร: ยา, การวิจัยสัตว์และพืช, ชีวเคมี, แบคทีเรียวิทยา, ชีววิทยาของเซลล์, ตัวอ่อนเนื้อเยื่อ, วิทยาศาสตร์การอาหาร, พันธุศาสตร์, เภสัชวิทยา, สรีรวิทยา, ทัศนศาสตร์, พยาธิวิทยา, พฤกษศาสตร์, ประสาทวิทยาศาสตร์, ชีววิทยาทางทะเล, วัสดุศาสตร์, วิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์, กลศาสตร์, ธรณีวิทยาปิโตรเลียม แร่วิทยา






