正立蛍光顕微鏡の主な機能
この顕微鏡システムは、高品質の蛍光画像のキャプチャに使用され、同時に高忠実度のカラー画像のキャプチャも考慮されています。そしてこのシステムには、ツァイス社が発売した最新の非焦点面迷光除去システムApoTome第2世代製品が採用されています。このシステムは、特殊なハードウェア デバイスとソフトウェア計算を組み合わせて、リアルタイムで鮮明な蛍光画像の取得を実現します。ハードウェアにはグレーティングを備えたスケートボードとコントローラーが含まれ、ソフトウェアにはハードウェアの制御インターフェイスと画像取得のための計算方法が含まれます。使用時は、回折格子スライドを蛍光絞りに押し込み、回折格子をサンプルの焦点面に投影し、画像を収集します。次に、コントローラを使用して回折格子の 3 つのセグメントの位置を制御し、画像を個別に収集します。デコンボリューションアルゴリズムと組み合わせたソフトウェア計算を実行します。非焦点面ノイズを除去した鮮明な画像が得られ、光カット厚はAiliスポット1点までで、高品位な光カット画像が得られます。これは、後の段階で 3D 再構成や Z 軸位置決めなどの高度な解析にも使用できます。
実体顕微鏡と倒立顕微鏡の違い
実体顕微鏡は、解剖顕微鏡、固体顕微鏡、実体顕微鏡とも呼ばれ、多用途の顕微鏡です。操作が簡単で、試料の要件が少なく、作動距離が長く、観察時の立体感が強いです。物理的オブジェクトを観察したり、観察中に標本に対して何らかの操作を実行したりするために使用できます。生物顕微鏡のように標本をスライスするのではなく、スライスには対応する技術と機器が必要です。したがって、実体顕微鏡は、マイクロエレクトロニクス、精密機器の組み立てとメンテナンス、微細彫刻などの分野で幅広い用途があります。倍率が低く、観察範囲が広いため、小動物の解剖が可能です。
倒立顕微鏡:生物顕微鏡と同様に、植物細胞などの観察に使用されます。倒立顕微鏡は、一般的な正立生物顕微鏡とは目的が異なります。倒立顕微鏡は、培養ボトル内の生きた微生物の観察にも使用できます。






