技術(shù)文章
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神經(jīng)科學(xué)是研究大腦和神經(jīng)系統(tǒng)功能的學(xué)科,顯微鏡是神經(jīng)科學(xué)研究中關(guān)鍵的工具之一。奧林巴斯作為顯微鏡制造的較好品牌,其產(chǎn)品在神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。本文將探討奧林巴斯顯微鏡在神經(jīng)科學(xué)中的應(yīng)用及其重要性。一、基本特點該顯微鏡以其高質(zhì)量的光學(xué)元件、較好的成像效果和用戶友好的設(shè)計而聞名...
奧林巴斯顯微鏡主要用于生物領(lǐng)域,用來觀察生物切片、生物細(xì)胞、細(xì)菌以及活體組織培養(yǎng)、流質(zhì)沉淀等也可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細(xì)小顆粒等物體的精密光學(xué)儀器。奧林巴斯顯微鏡的主要操作有:調(diào)焦,視度調(diào)節(jié),瞳距調(diào)節(jié)和燈泡更換幾個步驟。調(diào)焦:將工作臺板放入底座上的臺板安裝孔內(nèi)。奧林巴斯顯微鏡觀察透明標(biāo)本時,選用毛玻璃臺板;觀察不透明標(biāo)本時,選用黑白臺板。然后松開調(diào)焦滑座上的緊固螺釘,調(diào)節(jié)奧林巴斯顯微鏡的高度,使其與所選用的物鏡放大倍數(shù)大體一致的工作距離。調(diào)好后,須鎖緊緊固螺釘...
生物顯微鏡供醫(yī)療衛(wèi)生單位、高等院校、研究所用于微生物、細(xì)胞、細(xì)菌、組織培養(yǎng)、懸浮體、沉淀物等的觀察,可連續(xù)觀察細(xì)胞、細(xì)菌等在培養(yǎng)液中繁殖分裂的過程等。在細(xì)胞學(xué)、寄生蟲學(xué)、腫瘤學(xué)、免疫學(xué)、遺傳工程學(xué)、工業(yè)微生物學(xué)、植物學(xué)等領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛。顯微鏡的重要光學(xué)技術(shù)參數(shù)在鏡檢時,人們總是希望能清晰而明亮的理想圖象,這就需要顯微鏡的各項光學(xué)技術(shù)參數(shù)達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn),并且要求在使用時,必須根據(jù)鏡檢的目的和實際情況來協(xié)調(diào)各參數(shù)的關(guān)系。只有這樣,才能充分發(fā)揮顯微鏡應(yīng)有的性能,得到滿意的鏡檢效果。...
體視顯微鏡是指一種具有正像立體感的目視儀器,從不同角度觀察物體,使雙眼引起立體感覺的顯微鏡。體視顯微鏡在生物、醫(yī)學(xué)領(lǐng)域廣泛用于切片操作和顯微外科手術(shù);在工業(yè)中用于微小零件和集成電路的觀測、裝配、檢查等工作。體視顯微鏡可選配豐富的附件,比如若想得到更大的放大倍數(shù)可選配放大倍率更高的目鏡和輔助物鏡,可通過各種數(shù)碼接口和數(shù)碼相機、攝像頭、電子目鏡和圖像分析軟件組成數(shù)碼成像系統(tǒng)接入計算機進(jìn)行分析處理,照明系統(tǒng)也有反射光、透射光照明,光源有鹵素?zé)簟h(huán)形燈、熒光燈、冷光源等等。根據(jù)體視顯...
尼康顯微鏡攝像頭提供高速、高分辨率拍攝能力,同時具有較好的色彩表現(xiàn)。拍攝速度可以達(dá)到21fps并具有十分準(zhǔn)確的色彩還原度。且具有較寬的曝光時間,使其可廣泛的適用于各類應(yīng)用技術(shù),包括明場、DIC與相差觀察。尼康顯微鏡攝像頭主要特色:1、1270萬像素的高清晰圖像新的,高精度的像素移動技術(shù)帶來CCD的高分辨率。相機擁有超高的超過2200線分辨率1270萬像素的輸出。2、NIS-Elements成像軟件DS-Qi1可以經(jīng)由尼康強大的NIS-Elements成像軟件平臺控制。NIS-...
徠卡倒置顯微鏡具有差顯技術(shù)、穩(wěn)定性高、操作空間充裕、適用大型培養(yǎng)瓶的更長的工作距離、無需加熱進(jìn)行激發(fā),以及單獨的電子裝置讓顯微鏡操作更加簡捷,高性能光學(xué)元件、人體工學(xué)設(shè)計與發(fā)光二極管照明功能,快速并有效地進(jìn)行工業(yè)及材料的檢驗和測量。高性能光學(xué),直觀的控制和易于使用的軟件,為您的日常工作最大限度地減少了大量培訓(xùn)從而節(jié)省了時間。適用于細(xì)胞與組織培養(yǎng)、顯微操作與活細(xì)胞檢查。徠卡倒置顯微鏡的保養(yǎng)方法:1.所有鏡頭表面必須保持潔凈,落在其表面的灰塵,可用吸耳球吹去,或用軟毛刷撣去。2....
徠卡偏光顯微鏡是一臺理想化的材料結(jié)晶學(xué)教學(xué)和地質(zhì)科學(xué)專科院校巖像學(xué)教研用的偏光顯微鏡??捎糜谘芯克^透明與不透明各向異性材料的一種顯微鏡,觀察具有雙折射的物質(zhì)。將普通光改變?yōu)槠窆膺M(jìn)行鏡檢的方法,以鑒別某一物質(zhì)是單折射(各向同行)或雙折射性(各向異性)。雙折射性是晶體的基本特性。徠卡偏光顯微鏡在觀察制片時,要注意以下幾點:1、光軸與載物臺通光中心必須在一直線上,否則旋轉(zhuǎn)物臺時,被檢物體就偏離視場中心,甚至移到視場之外,而影響偏光顯微鏡鏡檢。2、起偏鏡和檢偏鏡均標(biāo)有振動方向的符...
奧林巴斯顯微鏡應(yīng)用廣泛,不僅可醫(yī)療衛(wèi)生單位、高等院校、研究所用于微生物、細(xì)胞、細(xì)菌、組織培養(yǎng)、懸浮體、沉淀物等的觀察,還可連續(xù)觀察細(xì)胞、細(xì)菌等在培養(yǎng)液中繁殖分裂的過程等。在細(xì)胞學(xué)、寄生蟲學(xué)、腫瘤學(xué)、免疫學(xué)、遺傳工程學(xué)、工業(yè)微生物學(xué)、植物學(xué)等領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛。在奧林巴斯顯微鏡的使用過程中,其聚光鏡高低可以調(diào)節(jié),使焦點落在被檢物體上,以得到較大亮度。一般聚光鏡的焦點在其上方1.25mm處,上升限度為鏡臺平面下方0.1mm。因此載玻片厚度應(yīng)在0.8~1.2mm(標(biāo)準(zhǔn)厚度為1mm)之間...
奧林巴斯生物顯微鏡可實現(xiàn)多種觀察方式,儀器設(shè)計符合人體工程學(xué)設(shè)計,可增加舒適性和安全性,讓您的操作能更快上手。在使用儀器時,注意高低倍鏡的使用:1.低倍鏡的使用方法(1)取鏡和放置:使用時右手緊握鏡臂,左一手托住鏡座,將顯微鏡放在自己左肩前方的實驗臺上,鏡座后端距桌邊1-2寸為宜,便于坐著操作。(2)對光:用拇指和中指移動旋轉(zhuǎn)器(切忌手持物鏡移動),使低倍鏡對準(zhǔn)鏡臺的通光孔(當(dāng)轉(zhuǎn)動聽到碰叩聲時,說明物鏡光軸已對準(zhǔn)鏡筒中心)。打開光圈,上升集光器,并將反光鏡轉(zhuǎn)向光源,以左眼在目...
在奧林巴斯顯微鏡的一些圖像處理技術(shù)中,成像反卷積法正被越來越多地利用改善在顯微鏡拍攝的數(shù)字圖像的對比度和分辨率,根據(jù)一套旨在消除或扭轉(zhuǎn)引起的物鏡的孔徑有限的顯微鏡圖像中存在的模糊的方法。幾乎任何數(shù)字熒光顯微鏡獲得的圖像可以被反卷積,以及一些新的應(yīng)用程序正在開發(fā),應(yīng)用反卷積技術(shù)透射光下的各種采集圖像對比度增強策略。其中合適的改進(jìn)的主體,通過反卷積是從一系列的光學(xué)部分構(gòu)成的三維蒙太奇。圍繞收購的串行光學(xué)部分的卷積分析的檢體是一種理想化的單元格從一系列的光學(xué)部分是沿z軸的一個廣義的...
尼康金相顯微鏡是將傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡與計算機(數(shù)碼相機)通過光電轉(zhuǎn)換有機的結(jié)合在一起,金相顯微鏡不僅可以在目鏡上作顯微觀察,還能在計算機(數(shù)碼相機)顯示屏幕上觀察實時動態(tài)圖像,電腦型金相顯微鏡并能將所需要的圖片進(jìn)行編輯、保存和打印。金相學(xué)主要指借助光學(xué)(金相)顯微鏡和體視顯微鏡等對材料顯微組織、低倍組織和斷口組織等進(jìn)行分析研究和表征的材料學(xué)科分支,既包含材料顯微組織的成像及其定性、定量表征,亦包含必要的樣品制備、準(zhǔn)備和取樣方法。其主要反映和表征構(gòu)成材料的相和組織組成物、晶粒(亦...
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,現(xiàn)今的顯微鏡不斷發(fā)展創(chuàng)新,種類越來越多,功能也越來越細(xì)化,其應(yīng)用已經(jīng)也不僅僅局限于觀察普通染色體標(biāo)本,更加智能,尤其是奧林巴斯顯微鏡。在奧林巴斯顯微鏡的使用過程中,有一些機械故障會導(dǎo)致其無法正常使用,很多新手都不知該如何排除故障,下面我們來教大家?guī)讉€小技巧能更好更快速地排查故障。1、顯微鬮粗調(diào)部分故障的排除顯微鏡粗調(diào)的主要故障是自動下滑或升降時松緊不一。所謂自動下滑是指鏡筒、鏡臂或載物臺靜止在某一位置時,不經(jīng)調(diào)節(jié),在顯微鏡本身重量的作用下,自動地慢慢落...
原子力激光共聚焦顯微鏡集成了激光顯微鏡和探針掃描顯微鏡功能于一體的納米檢測顯微鏡,涵蓋了低倍到高倍觀察,并配有多種觀察方法可以迅速發(fā)現(xiàn)觀察對象??梢詫崿F(xiàn)超大范圍的觀察和測量??蓪崿F(xiàn)納米級觀測的新型顯微鏡,不會丟失鎖定的目標(biāo)。原子力激光共聚焦顯微鏡是在普通光學(xué)顯微鏡的基礎(chǔ)上對成像原理作了改進(jìn),加裝了激光掃描裝置,同時利用計算機成像處理技術(shù)提高成像分辨率。原子力激光共聚焦顯微鏡是使激光掃描束通過光柵孔形成點光源,在焦平面上逐點掃描,采集點的光信號通過探測針孔到達(dá)光電倍增管,經(jīng)過信...