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这款奥林巴斯CKX53荧光显微镜你真的了解吗

日期:2020-01-16浏览:68次

   这款奥林巴斯CKX53荧光显微镜你真的了解吗
  奥林巴斯CKX53荧光显微镜是一种利用光束在两种不同折射率介质之间传播产生的消逝波探测荧光标记活细胞表面的技术。实际中,当入射激光束遇到盖玻片和含有细胞的水介质之间的界面时,它以临界角(全内反射)反射。因为消逝波的能量随距盖玻片的距离呈指数下降,只有在表面(10到200纳米之间)10纳米范围内的荧光团受到消逝波的激发,而距离较远的荧光团基本上不受影响。因此,会导致位于盖片附近的荧光团产生高信号水平,叠加在非常暗的背景上,从而提供了信噪比。激发深度的极端限制对于研究盖玻片表面附近的粘附细胞中单分子或膜和细胞器组成是十分理想的。由于激发仅限于盖玻片附近的薄区域,因此光漂白和光毒性也仅限于这些区域,这使得显微镜成为长期观察有用的方法之一。奥林巴斯CKX53荧光显微镜已成为研究细胞和分子生物学中广泛现象的基本工具。
  荧光显微镜技术是目前在光镜水平对特异蛋白质等生物大分子定性定位研究的有力工具之一。主要是用于检测细胞上的特异荧光材料,与普通光学显微镜不同的是荧光显微镜增加了两套滤光片。一套称为激发光滤片,装在光源和样品之间,只有那些能激发荧光材料发光的特定波长的光才能通过。第二套称为阻断滤片,装在物镜和目镜之间,只让燃料所发出的荧光通过。在黑暗背景的衬托下,发出荧光的样品很容易被观察。
  荧光显微镜技术包括免疫荧光技术和荧光素直接标记技术。例如,将标记荧光素的纯化肌动蛋白显微注射入培养细胞中,可以看到肌动蛋白分子组装成肌动蛋白纤维。奥林巴斯CKX53荧光显微镜可将产生荧光的绿色荧光蛋白基因与某种蛋白质基因融合,在表达这种融合蛋白的细胞中,便可直接在活体状态下观察到该蛋白在活细胞内的动态变化。不同荧光素的激发波长范围不同,所以同一样品可以用两种以上的荧光素标记,同时显示不同成分在细胞中的定位。

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