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光学顕微鏡の蛍光観察

Mar 18, 2023

光学顕微鏡の蛍光観察

 

蛍光とは、蛍光物質に特定の波長の光を照射すると、ほぼ同時に長波長の光を発する現象を指します(図1)。 特定の波長 (励起波長) の光が蛍光色素分子などの分子に当たると、光子エネルギーは分子の電子によって吸収されます。 次に、電子は基底状態 (S0) からより高いエネルギー準位である励起状態 (S1') に遷移します。 この過程を励起①といいます。 電子は 10-9–10-8 秒間励起状態に留まり、その間に電子はエネルギーを失います②。 電子が励起状態(S1)から基底状態③に戻る過程で、励起過程で吸収した残りのエネルギーが放出されます。

光谱图

蛍光ジャブロンスキー図

励起状態における蛍光分子の滞留時間は蛍光寿命であり、一般にナノ秒レベルであり、蛍光分子自体の固有の特性である。 蛍光寿命イメージング技術を用いた蛍光寿命イメージング(FLIM)は、蛍光強度イメージングに加え、より詳細な機能計測を行うことができ、分子の立体構造や分子間相互作用、分子の微小環境などの情報を取得することができます。従来の光学イメージングを使用して取得します。

 荧光


蛍光のもう 1 つの重要な特性は、励起ピークと発光ピークの間の波長差であるストークス シフトです (図 2)。 通常、発光波長は励起波長よりも長くなります。 これは、蛍光物質が励起されてから光子を放出するまでに、電子が緩和過程でエネルギーの一部を失うためです。 ストークスシフトが大きい蛍光物質は、蛍光顕微鏡で観察しやすくなります。


蛍光顕微鏡


蛍光顕微鏡は、蛍光の性質を利用して観察やイメージングを行う光学顕微鏡で、細胞生物学、神経生物学、植物学、微生物学、病理学、遺伝学などのさまざまな分野で広く使用されています。 蛍光イメージングは​​高感度と高特異性という利点があり、組織や細胞内の特定のタンパク質や細胞小器官の分布の観察、共局在と相互作用の研究、イオン濃度変化などの生命動態プロセスの追跡に非常に適しています。 、など。


細胞内のほとんどの分子は蛍光を発しないため、それらを確認したい場合は、蛍光標識します。 蛍光標識には、直接標識 (DAPI を使用して DNA を標識するなど)、抗体の抗原結合特性を利用した免疫染色、蛍光タンパク質 (GFP、緑色蛍光タンパク質など) を使用して標的タンパク質を標識するなど、多くの方法があります。 、リバーシブルバインディング。 合成染料(フラ-2など)など

倒立蛍光顕微鏡 MF53-N


現在、蛍光顕微鏡はさまざまな研究室やイメージングプラットフォームの標準的なイメージング機器となっており、私たちの日常の実験に役立ちます。 蛍光顕微鏡は主に 3 つのカテゴリに分類されます: 正立蛍光顕微鏡 (切片作成に適しています)、倒立蛍光顕微鏡 (切片作成を考慮して生細胞に適しています)、蛍光実体顕微鏡 (植物、ゼブラフィッシュ (成体/胚など) などの大きな標本に適しています) )、メダカ、マウス・ラットの臓器など)。


蛍光顕微鏡イメージング技術は広く普及しており、その種類も豊富であり、新しい技術も次々と登場しています。 独自の研究を完了するためにテクノロジーを選択できます。

 

2 Electronic microscope

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