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奧林巴斯顯微鏡:人類視覺對(duì)顏色的感知
人類立體視覺是一個(gè)非常復(fù)雜的過(guò)程,是不能完全理解,盡管數(shù)百多年的緊張學(xué)習(xí)和建模。視覺涉及幾乎同時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的神經(jīng)元,受體,和其他專門細(xì)胞相互作用的兩只眼睛和大腦。在這種感官過(guò)程的第一個(gè)步驟是在眼睛的光受體的刺激,光刺激或圖像轉(zhuǎn)換成信號(hào),包含從每只眼睛的視覺信息通過(guò)視神經(jīng)向大腦傳輸電信號(hào)。此信息的處理分幾個(gè)階段進(jìn)行,最終到達(dá)大腦的視覺皮質(zhì)。人類的眼睛是配備的各種光學(xué)元件,包括角膜,虹膜,瞳孔,水和玻璃
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡:暗場(chǎng)顯微鏡的照明
我們所有的人都相當(dāng)熟悉的外觀和知名度的恒星在一個(gè)漆黑的夜晚,盡管他們從地球上的巨大距離。明星可以很容易地觀察到夜間,主要是因?yàn)槲⑷醯墓饩€和黑色的天空形成了鮮明的對(duì)比。但是星辰都閃耀著都晚一天,但他們白天是看不見的,因?yàn)閴旱剐缘牧炼鹊奶?yáng)“鋪天蓋地”從星星微弱的光線,使他們看不見。在日全食期間,月亮進(jìn)入地球和太陽(yáng)之間的太陽(yáng)和星星的光擋住了,現(xiàn)在可以看到,即使是白天??傊?,對(duì)一個(gè)黑暗的背景暗淡的恒星光
2020-09-04
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尼康顯微鏡:多色共聚焦顯微鏡的光學(xué)像差和物鏡選擇
優(yōu)化的設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化了激光共聚焦顯微鏡的程度上,它已經(jīng)成為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的細(xì)胞生物學(xué)研究工具。然而,激光共聚焦顯微鏡變得更加強(qiáng)大,他們也變得更加苛刻的光學(xué)元件的。事實(shí)上,導(dǎo)致圖像質(zhì)量的細(xì)微瑕疵廣角鏡的光學(xué)像差可以產(chǎn)生毀滅性的影響,在激光共聚焦顯微鏡。不幸的是,通常是隱藏的嚴(yán)格的光學(xué)要求,激光共聚焦顯微鏡的光學(xué)系統(tǒng),保證了一個(gè)清晰的圖像,即使在顯微鏡是表現(xiàn)不佳。光學(xué)制造商提供了廣泛的顯微鏡物鏡,分別為特定應(yīng)用設(shè)
2020-09-04
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尼康顯微鏡:EPI-熒光照明光路
直到最近,熒光照明是一個(gè)選項(xiàng)僅適用于配備專門的高數(shù)值孔徑物鏡的研究級(jí)復(fù)合顯微鏡。這一技術(shù)在立體顯微鏡的需要不斷升級(jí)與引進(jìn)的編碼基因和生物特異性熒光蛋白GFP(綠色熒光蛋白)等。體視顯微鏡的應(yīng)用GFP觀察現(xiàn)在是如此普遍,立體聲熒光照明,更經(jīng)常被稱為GFP照明,即使他們可以利用許多其他應(yīng)用在生命科學(xué)和電子制造業(yè)。大幼蟲,線蟲,斑馬魚,卵母細(xì)胞和成熟的昆蟲標(biāo)本,如可以方便地選擇和操作時(shí),他們GFP標(biāo)記的
2020-09-04
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尼康顯微鏡:隨機(jī)光學(xué)重建顯微鏡(STORM)
所提供的寬視場(chǎng)的多個(gè)成像模式中,激光點(diǎn)掃描共聚焦,多光子熒光顯微鏡允許非侵入性的,固定和活細(xì)胞和組織中有高水平的特異性生化時(shí)間分辨成像。盡管傳統(tǒng)的熒光顯微鏡的優(yōu)點(diǎn),該技術(shù)在超微結(jié)構(gòu)的調(diào)查,由于光的衍射,可以與標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)捕獲的信息量限制設(shè)置的分辨率極限的阻礙。在過(guò)去的幾年中,已經(jīng)采用了一些新穎的儀器為基礎(chǔ)的方法來(lái)規(guī)避衍射極限,包括近場(chǎng)掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM),受激發(fā)射損耗(STED)顯微鏡,
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡:鏡子的介紹
鏡子是被人利用,利用光的力量,也許是最古老的光學(xué)元件,甚至早于原油鏡頭。史前穴居迷住了他們的倒影在未受干擾的池塘和其他水體,但毫無(wú)疑問(wèn),直到埃及金字塔文物可以追溯到公元前1900年左右進(jìn)行了檢查,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)最早的人造鏡。在希臘 - 羅馬時(shí)期和中世紀(jì)鏡由高度拋光的金屬,如青銅,錫,銀,塑造成微微凸起的磁盤,提供超過(guò)一千年的人類。而不是直到晚12或早期第十三世紀(jì)中使用玻璃與金屬背襯的開發(fā)是為了尋找眼鏡,
2020-09-04
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尼康顯微鏡:顯微物鏡的屬性
三個(gè)關(guān)鍵的設(shè)計(jì)特點(diǎn)的物鏡顯微鏡的極限分辨率極限。這些包括用來(lái)照亮試樣的孔徑角的光錐物鏡捕獲,和對(duì)象空間中的物鏡前透鏡和被檢體之間的折射率的光的波長(zhǎng)。圖1中顯示的是通過(guò)一個(gè)簡(jiǎn)單的雙透鏡的阿貝聚光照明顯微鏡的物鏡的剖開圖。光通過(guò)聚光鏡被組織成一個(gè)光錐到樣品上發(fā)出,然后被發(fā)送到物鏡前透鏡元件作為反錐形。照明錐的大小和形狀是一個(gè)函數(shù)的組合的物鏡和聚光鏡的數(shù)值孔徑。物鏡的孔徑角是由希臘字母θ表示,將在下面詳
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡:物鏡的數(shù)值孔徑和分辨率
顯微鏡物鏡的數(shù)值孔徑是其收集光并解決細(xì)標(biāo)本細(xì)節(jié)在一個(gè)固定的物體距離的能力的量度。圖象形成光波穿過(guò)試樣和在倒置錐體進(jìn)入物鏡,如圖1這個(gè)錐形光的縱向切片顯示了孔徑角,是由物鏡的焦距確定的值。角μ是二分之一的數(shù)值孔徑角(A),它與通過(guò)以下等式的數(shù)值孔徑:數(shù)值孔徑 (NA) = n(sin μ)其中n是物鏡的前透鏡和試樣玻璃蓋,一個(gè)值,該范圍為1.00空氣1.51專門浸沒(méi)油之間的成像介質(zhì)的折射率。許多作者
2020-09-04