マルチホトンレーザースキャン顕微鏡の利点と短所が説明されました
利点は次のとおりです。
1.赤または赤外線に励起されると、光散乱は小さくなります(小さな粒子の散乱は、波長の4番目の出力に反比例します)。
2.イメージング断面からより散乱した光子を収集できるピンホールは必要ありません。
3.ピンホールは、放出される散乱光子を解体または焦点領域から区別することはできず、多光子は深いイメージングでより良い信号対雑音比を持っています。
4.単一の光子励起に使用される紫外線または可視光は、ビームが焦点面に到達する前にサンプルによって簡単に吸収され、減衰し、深い層を励起することが困難になります。
5。生物学的顕微鏡観察の観点から、最初の考慮事項は、生物自体の活性状態を損傷せず、水、イオン濃度、酸素、栄養素の循環を維持することです。光観測の場では、熱エネルギーと光子エネルギーの両方が、細胞を損傷しない照射用量と光エネルギー内にとどまる必要があります。
6.多光子顕微鏡にも多くの利点があります。 3次元分解能、深さの侵入、散乱効率、バックグラウンドライト、信号対雑音比、コントロールなどの観点から、レーザー顕微鏡は、以前のレーザー顕微鏡が所有していなかった比類のないまたは優れた特性を持っています。
多光子共焦点レーザースキャン顕微鏡は、さまざまな研究および応用分野に拡張されており、自然状態のサンプルで3次元の非壊滅的な観察を実行し、マルチホトンの励起と3次元のマイクロファイナスのマルチョンデータ貯蔵、3次元のマイクロファイストの拡張性の拡張性の高さのマイクロファイナスの励起後、3次元のマイクロファイナスの盛り合わせの盛り合わせの励起後の3次元のマイクロファイナートの拡張性の高さの励起後の材料特性の変化を利用することにより、システムの解像度と信号対雑音比を改善することができます。マルチホトン共焦点顕微鏡に関連する機械的、材料、およびレーザー技術のさらなる開発により、マルチホトン共焦点レーザー走査顕微鏡は、より大きな開発とより広いアプリケーションを持つと信じられています。
欠点は次のとおりです。
1。蛍光イメージングのみ。
2。サンプルに、顔料などの励起光を吸収できる発色団が含まれている場合、サンプルに熱損傷を受ける可能性があります。
3.解像度はわずかに減少しますが、共焦点の小さな穴を同時に利用することで改善できますが、信号損失が発生します。
4.高価な超高速レーザーの制限により、多光子スキャン顕微鏡のコストは比較的高くなっています。






