2008年7月30日
光学顕微鏡は、基本的な、それがさまざまなアプリケーションのために整列させる方法、それがどのように動作するかについて完全に理解してください細胞生物学者のためのツール、方法、および最大画像形成能力や分解能を得るために必要として、それが維持されるべきである。顕微鏡の構成要素は、ここで詳細に説明されています。
光学顕微鏡は、生物医学研究に不可欠なツールです。光学部品は、肉眼で見るよりもはるかに高い画像解像度を可能にします。顕微鏡とデジタル画像処理を組み合わせることで、研究者は画像の視認性を高め、正確な定量的測定を行うことができます。
このビデオでは、顕微鏡、主要コンポーネント、およびそれらの機能について説明します。こんにちは、サンアントニオにあるテキサス大学ヘルスサイエンスセンターのコア光学イメージング施設のビクトリア・サノン・フロリックです。今日は、ライフスコープの主要コンポーネントとその基本的な機能をご紹介します。
それでは、顕微鏡のツアーに参加しましょう。顕微鏡を使用する前に、そのコンポーネントとその機能に精通するのが最善です。透過光顕微鏡とエピ蛍光顕微鏡の両方に対応したニコンのエクリプスTI倒立複合光学顕微鏡です。
顕微鏡の軸に沿った方向をZ軸と呼び、垂直方向をX軸とY軸と呼びます。まず、接眼レンズ本体のチューブ、対物レンズが入ったノーズピース、ステージについて調べていきます。これらは、顕微鏡の主要な画像形成コンポーネントです。
ピースは、観察者と顕微鏡の間のインターフェースです。双眼接眼レンズチューブの基礎をつかむことで、瞳孔間距離を調整し、瞳孔を近づけたり離したりすることができます。これにより、両目で快適に見ることができます。
同時に、接眼レンズの焦点も、各目に対して独立して調整することができるようになった。接眼レンズの倍率はバレルにマークされています。カメラは、画像取得のために顕微鏡に日常的に取り付けられています。
この特定のスコープは、Cマウントアダプターを使用してCCDカメラを顕微鏡本体のサイドポートに取り付けます。顕微鏡のノブを回してプリズムを配置し、画像を形成する光線をアイピースから離れてカメラポートに取り付けられたカメラに向けます。倍率と解像度のほとんどを決定するさまざまな対物レンズは、回転するノーズピースに取り付けられています。
各対物レンズは、倍率、開口数、オイルグリセリンやエアカバースリップの厚さなどに必要な浸漬媒体、照明モード、接眼レンズとノーズピースを離れる光が焦点を合わせていない、または無限大に投影されるなどの特別な機能などの仕様でマークされています。ボディチューブには、接眼レンズまたはカメラにイメージング光の焦点を合わせるポジティブフォーカスレンズが含まれています。スコープの画像形成コンポーネントを示したので、画像に焦点を合わせて透過光を調整するのに役立つコンポーネントを見てみましょう。
次に、試験片スライドを保持するメカニカルキャリアである試験片ステージについて検討します。つまみを回すと、試料をx方向とy方向に調整できます。倒立顕微鏡構成では、ステージは固定され、顕微鏡本体のコースノブとファインフォーカスノブを使用してZ AEに沿って対物レンズを上下に動かすことにより、試料に焦点が合わされます。
次に、標本を視覚化するための光を提供する光学顕微鏡の透過照明成分について見ていきます。まず、我々は、試料を照らすための光を提供するランプとハウジングを持っています 光顕微鏡の場合、ランプは通常、タングステンフィラメントを備えた低電圧ハロゲン電球であり、光強度を制御するために調整することができます。光源の後にシャッターを配置して、照明の持続時間を制御することができます。
光源がフィールドのフィールドダイヤフラム調整である直後、ダイヤフラムは照らされる試料の領域またはフィールドを制御します。次はコンデンサーと呼ばれるコンポーネントで、その主な機能は、明るく均一な照明を試験片に集束させることです。コンデンサーの底部にあるコンデンサーまたはアイリスダイアフラムは、試験片の照明のコンデンサーコーンの角度を制御します。
この絞りを調整することで、試料に向けられる光円錐のサイズと開口数が制御され、コンデンサー絞りの正しい照明、コントラスト、被写界深度の光学調整により、対物レンズのフロントレンズエレメントが適切に充填されます。理想的には、レンズの可能性を最大限に引き出すために、この調整を対物レンズごとに行う必要があります。落射蛍光照明の場合、光源は通常、キセノンまたは水銀アークランプです。
私たちのスコープでは、水銀ベースの光源アークランプがあり、爆発する可能性があるため、取り扱いには注意が必要です。取り扱いを誤った場合。指紋や破片が高温点を作り、ランプにひびが入る可能性があるため、電球を取り付けるときは必ず手袋を着用してください、アークランプを定格の時間数より長く動かさないことを強くお勧めします。
蛍光灯の光路には、視野絞りと絞り絞りがあります。透過光経路に似ています。これらのダイヤフラムを超えて、光は光帯域幅を選択し、照明を対物レンズに向け、エピ照明経路の試料に到達する一連のフィルターに遭遇し、対物レンズはコンデンサーと対物レンズの両方として機能します。
ここでは、光学顕微鏡の主要コンポーネントをお見せしました。まず、顕微鏡の画像形成コンポーネント、つまりアイピース、対物レンズ、CCDカメラを紹介することから始めました。次に、ステージ操作、フォーカス調整ノブ、コンデンサーを見直しました。
というわけで、これだけです。見てくれてありがとう、そしてあなたの顕微鏡検査で頑張ってください。
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光学顕微鏡は生物医学研究における不可欠な装置であり、肉眼よりも高い画像解像度を提供します。本記事では、この分野の研究者にとって必須となる、光学顕微鏡の主要構成要素とその機能について詳しく解説します。
光学顕微鏡の構成部品を理解することは、初期創薬ワークフローにおける信頼性の高い細胞イメージングの基礎となります。適切な調整とメンテナンスを行うことで、再現性のある画像品質が確保され、ターゲットバリデーションやアッセイ開発をサポートします。これらの知識は、技術的なばらつきを低減し、前臨床モデルにおける予測の信頼性を向上させます。
光学顕微鏡は、仮説検証とパスウェイの解明を通じて探索生物学をサポートし、生物学的リスクの早期低減を可能にします。