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當(dāng)對(duì)生物樣品進(jìn)行光學(xué)成像時(shí),將活細(xì)胞或者生物體暴露于光環(huán)境下會(huì)損害其生物樣品的活性,這種現(xiàn)象通常成為光毒性,并且對(duì)帶有熒光團(tuán)或其他熒光探針標(biāo)記的樣品進(jìn)行實(shí)時(shí)成像時(shí)會(huì)加劇光毒性。此外,使用較高的激發(fā)強(qiáng)度來(lái)維持較強(qiáng)的熒光通量也會(huì)增加光子誘導(dǎo)損傷的風(fēng)險(xiǎn),還有可能導(dǎo)致光漂白,即熒光信號(hào)的消失。而高速變焦光學(xué)系統(tǒng)便是近年來(lái)防止光漂白和光毒性的有效解決方案之一,目前該方案主要分為兩個(gè)途徑:第壹條途徑是利用焦點(diǎn)的空間調(diào)控,即使用變焦光學(xué)系統(tǒng)只對(duì)目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行照明,保持其他部分為未曝光狀態(tài),減少傳遞給樣品的激發(fā)功率,從而降低光毒性和光漂白作用;第二條途徑是利用焦點(diǎn)的時(shí)間調(diào)控,即使用高速變焦光學(xué)系統(tǒng)沿軸向方向?qū)γ總€(gè)部分進(jìn)行聚焦,并將響應(yīng)時(shí)間控制在微秒時(shí)間尺度上,使響應(yīng)時(shí)間小于弛豫時(shí)間,從而降低光漂白的可能性。生物科技光學(xué)元件,就選匯云聚美(蘇州)生物科技有限公司,新老用戶的信賴之選。金華晶圓級(jí)生物科技光學(xué)元件
高段顯微系統(tǒng)廣范應(yīng)用于生物學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)等相關(guān)前沿領(lǐng)域的創(chuàng)新研究,尤其是10-100nm尺度的超分辨顯微光學(xué)成像技術(shù),在當(dāng)今生物學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究中,發(fā)揮著不可替代的作用。作為生物醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)研究的必備工具,激光掃描共聚焦顯微鏡比傳統(tǒng)的熒光顯微鏡分辨率更高,而且可以進(jìn)行層析掃描3D成像。但是共聚焦顯微鏡能夠觀察的樣品厚度一般小于100um,要觀察更深的樣品時(shí)需要借助雙光子顯微鏡。雙光子顯微鏡大的優(yōu)勢(shì)是觀察的深度。但是無(wú)論是激光掃描共聚焦顯微鏡還是雙光子顯微鏡,都無(wú)法擺脫衍射極限的限制,為了進(jìn)一步探索微觀世界,需要分辨率更高的顯微鏡。STED顯微鏡應(yīng)運(yùn)而生,它在共聚焦顯微鏡的基礎(chǔ)上引入損耗光束將熒光光斑進(jìn)一步壓縮,從而實(shí)現(xiàn)超分辨成像。數(shù)值孔徑為1.45的平場(chǎng)復(fù)消色差顯微物鏡好的科研成果的產(chǎn)出有很多原因,顯微鏡等高段儀器的使用在其中起到不容忽視的作用。我國(guó)雖然是顯微鏡消費(fèi)大國(guó),但以往自己只能生產(chǎn)中低端產(chǎn)品,高段儀器基本依賴于進(jìn)口,這已經(jīng)嚴(yán)重制約了我國(guó)生物學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)等相關(guān)前沿領(lǐng)域的創(chuàng)新研究。安徽紅外生物科技光學(xué)元件特點(diǎn)匯云聚美(蘇州)生物科技有限公司致力于提供各種生物科技光學(xué)元件,竭誠(chéng)為您服務(wù)。
由于使用單目生物顯微鏡時(shí)需將一只眼對(duì)準(zhǔn)目鏡,長(zhǎng)時(shí)間觀察極易疲勞。電燈的出現(xiàn)使得顯微鏡的照明得到大幅度改善,特別是光源的亮度充足且亮度還可不斷提高,從而促使人們能夠利用分光棱鏡將物鏡傳上來(lái)的光信號(hào)一分為二,便于使用者通過兩只眼睛進(jìn)行觀察,這樣便大幅減輕眼睛負(fù)擔(dān),提高使用的舒適度,因此這種顯微鏡也被稱作雙目生物顯微鏡(圖1-2)。雙目生物顯微鏡除了具備雙目觀察筒外,得益于當(dāng)時(shí)光學(xué)、電子技術(shù)、機(jī)械技術(shù)的發(fā)展,使得顯微鏡整體上有了較大的改進(jìn)。顯微鏡發(fā)展至這一階段,是光學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展時(shí)期,尤其是可控的電燈取代自然光使得顯微鏡的使用不再受自然環(huán)境以及地理位置的影響。另外由于電燈的多樣化,以及各種濾光鏡的運(yùn)用,光學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,促使熒光顯微鏡、金相顯微鏡、偏光顯微鏡,倒置顯微鏡等多種類型顯微鏡得以面世。
一般金屬都具有較大的消光系數(shù)。當(dāng)光束由空氣入射到金屬表面時(shí),進(jìn)入金屬內(nèi)的光振幅迅速衰減,使得進(jìn)入金屬內(nèi)部的光能相應(yīng)減少,而反射光能增加。消光系數(shù)越大,光振幅衰減越迅速,進(jìn)入金屬內(nèi)部的光能越少,反射率越高。人們總是選擇消光系數(shù)較大,光學(xué)性質(zhì)較穩(wěn)定的金屬作為金屬膜材料。在紫外區(qū)常用的金屬薄材料是鋁,在可見光區(qū)常用鋁和銀,在紅外區(qū)常用金、銀和銅,此外,鉻和鉑也常作一些特種薄膜的膜料。由于鋁、銀、銅等材料在空氣中很容易氧化而降低性能,所以必須用電介質(zhì)膜加以保護(hù)。常用的保護(hù)膜材料有一氧化硅、氟化鎂、二氧化硅、三氧化二鋁等。金屬反射膜的優(yōu)點(diǎn)是制備工藝簡(jiǎn)單,工作的波長(zhǎng)范圍寬;缺點(diǎn)是光損大,反射率不可能很高。為了使金屬反射膜的反射率進(jìn)一步提高,可以在膜的外側(cè)加鍍幾層一定厚度的電介質(zhì)層,組成金屬電介質(zhì)反射膜。需要指出的是,金屬電介質(zhì)射膜增加了某一波長(zhǎng)(或者某一波區(qū))的反射率,卻破壞了金屬膜中性反射的特點(diǎn)。生物科技光學(xué)元件,就選匯云聚美(蘇州)生物科技有限公司,新老用戶的信賴之選,有需要可以聯(lián)系我們哦!
雖然目前可以利用反射鏡和光偏轉(zhuǎn)器實(shí)現(xiàn)光在x和y方向的快速控制,但基于光學(xué)部件或機(jī)械移動(dòng)樣品的傳統(tǒng)方法對(duì)z焦點(diǎn)方向的控制速度比沿x和y方向慢三個(gè)數(shù)量級(jí)。因此,需要進(jìn)一步提高可調(diào)諧光學(xué)系統(tǒng)在z焦點(diǎn)方向的控制速度,以實(shí)現(xiàn)真正的三維快速可調(diào)諧光學(xué)系統(tǒng)。近日,普林斯頓大學(xué)的CraigB.Arnold等人在NaturePhotonics上發(fā)表綜述,題為“Variableopticalelementsforfastfocuscontrol”,分析和介紹了實(shí)現(xiàn)亞毫秒和微秒響應(yīng)時(shí)間的高速變焦光學(xué)元件的關(guān)鍵技術(shù),回顧了該技術(shù)發(fā)展在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域中的應(yīng)用,并討論了該技術(shù)的重要發(fā)展前景。生物科技光學(xué)元件,就選匯云聚美(蘇州)生物科技有限公司,新用戶的信賴之選,有需要可以聯(lián)系我們哦!麗水紅外生物科技光學(xué)元件特點(diǎn)
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隨著單分子定位技術(shù)、單粒子庚蹤、超分辨率熒光顯微技術(shù)和熒光光譜學(xué)的發(fā)展,對(duì)可采集定量數(shù)據(jù)的光學(xué)技術(shù)也提出了更為嚴(yán)苛的要求,即通常需要完成對(duì)目標(biāo)圖像細(xì)節(jié)、標(biāo)本速度、擴(kuò)散系數(shù)及其他重要參數(shù)的提取和量化。在這種情況下,利用高速變焦光學(xué)系統(tǒng)可以在不同焦平面收集信息,并能在軸向范圍內(nèi)追蹤多個(gè)微尺度和納米尺度的物體,從而可以提高所采集數(shù)據(jù)的質(zhì)量并減少測(cè)量參數(shù)的不確定性,進(jìn)而達(dá)到上述技術(shù)的嚴(yán)苛要求。此外,利用高速變焦光學(xué)系統(tǒng)個(gè)高芬辨率和高速數(shù)據(jù)采集的優(yōu)勢(shì)可以使其在工業(yè)制造中進(jìn)行更為詳細(xì)的計(jì)量分析,從而提高快速原型設(shè)計(jì)和質(zhì)量控制的能力。金華晶圓級(jí)生物科技光學(xué)元件
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