Різниця між флуоресцентною мікроскопією та лазерною конфокальною мікроскопією
Різні принципи
1. Флуоресцентний мікроскоп: він використовує ультрафіолетове світло як джерело світла для освітлення досліджуваного об’єкта, змушуючи його випромінювати флуоресценцію, а потім спостерігати за формою та розташуванням об’єкта під мікроскопом.
2. Лазерний конфокальний мікроскоп: на основі зображення флуоресцентного мікроскопа встановлюється лазерний скануючий пристрій для збудження флуоресцентного зонда за допомогою ультрафіолетового або видимого світла.
Різні характеристики
1. Флуоресцентний мікроскоп: використовується для вивчення поглинання, транспортування, розподілу та локалізації внутрішньоклітинних речовин. Деякі речовини в клітинах, наприклад хлорофіл, можуть випромінювати флуоресценцію після впливу ультрафіолетового випромінювання; Деякі речовини самі по собі можуть не випромінювати флуоресценцію, але якщо їх пофарбувати флуоресцентними барвниками або флуоресцентними антитілами, вони також можуть випромінювати флуоресценцію під ультрафіолетовим випромінюванням.
2. Лазерний конфокальний мікроскоп: використання комп’ютера для обробки зображень для отримання флуоресцентних зображень внутрішньої мікроструктури клітин або тканин, а також для спостереження фізіологічних сигналів, таких як Ca2 plus, значення рН, потенціал мембрани та зміни морфології клітин на субклітинному рівні. .
Різне використання
1. Флуоресцентний мікроскоп: флуоресцентний мікроскоп є основним інструментом імунофлуоресцентної цитохімії. Він складається з основних компонентів, таких як джерело світла, система фільтрів та оптична система. Це використання певної довжини хвилі світла для збудження зразка та випромінювання флуоресценції, яка збільшується за допомогою системи об’єктивів і окулярів для спостереження за флуоресцентним зображенням зразка.
2. Лазерна конфокальна мікроскопія. Технологія лазерної скануючої конфокальної мікроскопії використовується для дослідження локалізації морфології клітин, тривимірної структурної рекомбінації, процесів динамічних змін і забезпечує практичні методи дослідження, такі як кількісне вимірювання флуоресценції та кількісний аналіз зображень. У поєднанні з іншими спорідненими біотехнологіями вона широко застосовується в таких галузях молекулярної клітинної біології, як морфологія, фізіологія, імунологія, генетика тощо.






