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生物学的応用 - レーザー顕微鏡

Apr 22, 2024

生物学的応用 - レーザー顕微鏡

 

1. 細胞生物学、細胞生理学、神経生物学、神経生理学、および細胞研究に関わるほぼすべての分野に適用できます。
2. 生きた細胞の非破壊的なリアルタイム観察と分析、および形態学的研究と機能的研究の組み合わせ。非侵襲的で信頼性が高く再現性のある細胞検出。データ画像は時間内に出力することも、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トモグラフィーでは、微細な単一細胞または細胞群、またはあらゆるレベル (2 次元および 3 次元) での観察された局所組織構造 (細胞固有の構造、たとえば細胞骨格、染色体、細胞小器官、細胞膜システム、より深い構造のサンプルなど) と完全な 3 次元画像 (時間の経過に伴う変化の分析など)、つまり 4 次元画像を取得できますが、時間の経過に伴う変化を分析することもできます。 (たとえば、時間の経過に伴う変化、つまり 4 次元画像、さらに蛍光波長の変化も分析できるため、より多次元の画像が可能になります)。リアルタイムの動的観察、分析、記録のために観察する必要がある組織細胞やその他のオブジェクト構造の空間位置を特定します。** 定性的、定量的、タイミング、位置分布の分析。
4. 生細胞または切片標本の細胞生体材料で標識された蛍光標識プローブ、膜標識、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。観察。同一サンプル上で複数の物質の同時標識と同時観察が可能です。


5. 細胞内イオンの蛍光標識、単一または複数の標識、pH やナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどの細胞内の検出。


6. 細胞膜電位の測定、フリーラジカルの検出等


7. ** 位置蛍光退色回復実験を行い、蛍光退色実験における蛍光損失と組み合わせて、細胞間コミュニケーションおよびその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および変換できます。蛍光共鳴エネルギー移動実験を行い、蛍光波長の変化と相互作用を通じて細胞内の分子とイオンの動きを研究します。


8. 非常に(空間的位置決め、定量化、固定波長、固定時間)、感度が高く、高速で、細胞組織上の複数の蛍光マーカー(発光波長が非常に近い場合、たとえば、複数の蛍光の差がわずか数nmの場合)のさまざまな波長の画像分離と観察および分析を同時に完了でき、複数の蛍光マーカーの共局在のオンライン測定および分析機能も備えています。

 

4 digital microscope with LCD

 

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