+86-18822802390

生物学的応用 - レーザー共焦点顕微鏡

Dec 06, 2023

生物学的応用 - レーザー共焦点顕微鏡

 

1. 細胞生物学、細胞生理学、神経生物学、神経生理学など、細胞研究に関わるほぼすべての分野に適用できます。


2. 生きた細胞を非破壊的にリアルタイムで観察・分析し、形態学的研究と機能的研究を組み合わせた研究を行います。細胞検出にダメージを与えず、安全で信頼性が高く、再現性に優れています。データ画像はタイムリーに出力することも、長期間保存することもできます。


3. 生きた細胞や組織、または細胞組織切片の連続断層撮影では、個々の細胞または細胞群、あるいは観察対象の局所組織(細胞特有の構造、例えば細胞骨格、染色体、細胞小器官、細胞膜系、サンプルの深部構造など)の詳細な構造(2次元および3次元)と完全な3次元画像(時間の経過に伴う変化を分析する、つまり4次元画像)が得られ、蛍光波長によって変化する画像など、より次元の高い画像を実現できます。観察が必要な組織細胞やその他の物体構造の空間位置を特定し、リアルタイムで動的観察、分析、記録を行い、定性的、定量的、タイミング、位置分布を分析します。


4. 蛍光標識プローブで標識された生細胞または切片標本内の細胞生体物質、膜マーカー、細胞トレーサー、物質、反応、受容体またはリガンド、核酸などの観察。同じサンプルに複数の物質を同時に標識し、同時に観察することができます。


5. 細胞内イオン蛍光標識(単一標識または多重標識)は、細胞内 pH とナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどのイオン濃度の比率と動的変化を検出します。


6. 細胞膜電位測定、フリーラジカル検出等


7. 局所的な蛍光退色回復実験を実施し、蛍光退色中の蛍光損失実験と組み合わせて、細胞間コミュニケーションと他の関連する細胞内物質(分子など)の動きを研究します。時間スキャン実験と光退色(光消光)実験では、各チャネルのデータと画像を同時に出力して変換できます。蛍光共鳴エネルギー移動実験を実施して、蛍光波長の変化を通じて細胞内分子とイオンの動きと相互作用を研究します。


8. 非常に正確(空間位置決め、定量化、固定波長、固定時間)、感度、高速であり、細胞組織の複数の蛍光標識を同時に完了することができます(発光波長が非常に近い場合でも、たとえば数nmの差がある複数の蛍光など)、さまざまな波長の画像の分離と観察分析、および複数の蛍光標識の共局在などのオンライン測定と分析機能。

 

4 Larger LCD digital microscope

お問い合わせを送る