熒光顯微鏡的應用域--北京同舟同德報告
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CX31生物顯微鏡
PLC物鏡在常用的10×和40×倍率下平場率達到95%,圖像效果尤為出色,代表了同類顯微鏡的高水平。顯微鏡鏡體結合緊湊,剛性*,操作簡單,符合人機工程學要求。實現包括熒光等多種觀察方法,擁有*的性能價格比。輔助透鏡(CX-AL)能夠調節光軸中心,并且配合孔徑光闌獲得佳的苛勒照明效果。左目筒可通過調節環調節屈光度,結合很寬的瞳距調節范圍(48-75mm),為每一位使用者提供舒適的觀察條件。如果添加相應的附件,就能進行相差和暗場的顯微觀察。并可以進行雙人共覽。
項目 CX31
光學系統 UIS光學系統(無限遠校正系統)
照明裝置 內置透射光柯勒照明,6V30W鹵素燈 100-120V/220-240Vg 0.85/0.4 50/60Hz
調焦系統 載物臺垂直運動由滾柱(齒條—小齒輪)機構導向,采用粗微同軸旋鈕,粗調行程每一圈為36.8mm,總行程為25mm,微調行程為每圈0.2mm,具備粗調限位器和張力調整環
換鏡轉盤 向內側傾斜的固定4孔物鏡轉盤
觀察筒 類型 雙目 三目
視場數 20 20
傾角 鏡筒傾角為30° 鏡筒傾角為30°
瞳間距 48-75mm 48-75mm
光路選擇 無 光路選擇(50雙目/50攝像)
載物臺 尺寸為188mm × 134mm,活動范圍為X軸向76mm × Y軸向50mm,雙片標本夾,標配橡膠帽
聚光鏡 阿貝聚光鏡,內置日光濾色片,數值孔徑1.25(浸油時),內裝式孔徑光闌
尺寸和重量 233(寬)× 411(高)× 367.5(長)mm大約8kg
熒光顯微鏡應用:
熒光顯微鏡技術中以生物標本為對象,觀察神經細胞或神經纖維、抗原、抗體、彈力纖維、膠原纖維、血細胞核和細胞質,鑒別腫瘤細胞和正常細胞,鑒別死細胞與活細胞,鑒別幼稚細胞與成熟細胞,鑒別細菌種類,鑒別病毒類別等等實質上可以歸結為一種方法,即細胞化學。實質上都是用不同熒光物質選擇性地結合細胞結構、細菌結構和病毒結構中的核酸、類脂質、生物色素、激素和維生素等,使之發射出熒光,借以觀察那些不同標本的化學成分而已。
同時顯示DNA和RNA的的熒光素就是吖啶橙。在熒光顯微鏡下吖啶橙與DNA結合發射出黃綠色或綠色熒光,同時使RNA發出鮮紅色熒光。
應用kaffein-benzpyrene顯示脂類熒光的基本機制和蘇丹黑、油紅顯示脂類*相同。用這些顯示脂類的熒光色素觀察神經纖維的髓鞘的含義就不言而喻了。
蛋白質功能基的熒光觀察方法也在不斷開發。如用mercurineorange(RSR法)顯示出蛋白質硫氫基、雙硫鍵的強紅色熒光。用 salicyhydrozide顯示蛋白質羧基的熒光,也是特異性細胞化學方法。胺類生物化學組分如多巴胺、5-羥色胺、兒茶酚胺可用6,7-羥基 -3,4二氫喹啉和6-羥基-3,4二氫-羥酸在激發光410nm下發射出520nm熒光。
T.Takeuchi和S.Nogami(1954),D.J.R.Laurence(1957)曾經應用熒光顯微鏡顯示過磷酸酶、淀粉酶反應。后藤幸男(1974)的綜述中闡述了熒光顯微鏡在酶學研究中的重要價值。
近年來,在的組織化學及細胞雜志所發表的論文中,應用免疫組織化學技術研究酶反應、蛋白質和抗體的論文的比重越來越多。在這項技術中以膠體、過氧化酶、熒光色素、放射性同位素標記抗體顯示所研究的物質在細胞內的分布。熒光標記法在這一方面具有簡便、敏銳的特點。