2008년 7월 30일
가벼운 현미경이 작동하는 방법에 대한 철저한 이해를해야하는 세포 생물학에 대한 기본적인 도구이며, 어떻게 서로 다른 애플 리케이션에 정렬해야하며, 어떻게 최대 이미지 형성 용량 및 해상도를 얻기 위해 필요한 경우가 유지되어야합니다. 현미경의 구성 요소는 여기에 자세히 설명되어 있습니다.
광학 현미경은 생물 의학 연구에 필수적인 도구입니다. 광학 구성 요소는 육안으로 보는 것보다 훨씬 더 높은 이미지 해상도를 허용합니다. 현미경 검사와 디지털 이미지 처리를 결합함으로써 연구원들은 이미지의 가시성을 향상시키고 정밀한 정량 측정을 수행할 수 있습니다.
이 비디오는 현미경, 주요 구성 요소 및 기능을 안내합니다. 안녕하세요, 저는 샌안토니오에 있는 텍사스 대학교 보건 과학 센터의 핵심 광학 이미징 시설에서 근무하는 Victoria Sanon Frolic입니다. 오늘은 생활 현미경의 주요 구성 요소와 기본 기능을 보여 드리겠습니다.
이제 현미경을 둘러보도록 하겠습니다. 현미경을 사용하기 전에 현미경의 구성 요소와 기능에 익숙해지는 것이 가장 좋습니다. 이것은 투과광과 에피 형광 현미경 모두에 장착된 Nikon eclipse TI 도립 복합 광학 현미경입니다.
현미경의 축을 따른 방향은 Z축이라고 하고 수직 방향은 X 및 Y 축이라고 합니다. 먼저 접안렌즈 몸관, 대물렌즈가 들어 있는 노즈 피스 및 스테이지를 검사합니다. 이것들은 현미경의 주요 이미지 형성 구성 요소입니다.
이 조각들은 관찰자와 현미경 사이의 인터페이스입니다. 양안 접안렌즈의 기초를 잡으면 서로 더 가까이 또는 더 멀리 이동하여 동공 간 거리를 조정할 수 있습니다. 이를 통해 두 눈으로 편안하게 볼 수 있습니다.
동시에 접안렌즈 초점은 이제 각 눈에 대해 독립적으로 조정될 수도 있습니다. 접안렌즈의 배율은 배럴에 표시되어 있습니다. 카메라는 이미지 획득을 위해 일상적으로 현미경에 장착됩니다.
이 특정 스코프는 C 마운트 어댑터를 사용하여 CCD 카메라를 현미경 본체의 측면 포트에 부착합니다. 현미경의 손잡이를 돌려 프리즘을 배치하여 이미지를 형성하는 광선이 접안렌즈에서 카메라 포트에 장착된 카메라 쪽으로 향하도록 합니다. 대부분의 배율과 해상도를 결정하는 다양한 대물렌즈는 회전하는 노즈 피스에 장착됩니다.
각 대물렌즈에는 배율, 개구수, 오일 글리세린 또는 에어 커버 슬립 두께와 같은 필요한 침지 매체 및 조명 모드와 같은 기타 특수 기능, 접안렌즈와 노즈 피스의 초점이 맞지 않거나 무한대로 투사되는 빛과 같은 사양이 표시되어 있습니다. 본체 튜브에는 이미징 광을 접안렌즈 또는 카메라의 초점으로 가져오는 포지티브 포커싱 렌즈가 포함되어 있습니다. 이제 스코프의 이미지 형성 구성 요소를 보여드렸으므로 이미지에 초점을 맞추고 투과광을 조정하는 데 도움이 되는 구성 요소를 살펴보겠습니다.
다음으로, 시편 슬라이드를 고정하는 기계적 캐리어인 시편 스테이지를 검사합니다. 손잡이를 돌리면 x 및 y 방향으로 표본을 조정할 수 있습니다. 도립 현미경 구성에서는 현미경 본체의 코스 및 미세 초점 손잡이를 사용하여 Z AE를 따라 대물렌즈를 위아래로 움직여 스테이지가 고정되고 표본의 초점이 맞춰집니다.
이제 표본을 시각화하기 위한 빛을 제공하는 광학 현미경의 투과 조명 구성 요소를 살펴보겠습니다. 첫째, 우리는 표본을 비추기 위한 빛을 제공하는 램프와 하우징을 가지고 있습니다.광학 현미경 검사의 경우 램프는 일반적으로 광도를 제어하기 위해 조정할 수 있는 텅스텐 필라멘트가 있는 저전압 할로겐 전구입니다. 셔터는 조명 지속 시간을 제어하기 위해 광원 뒤에 배치될 수 있습니다.
광원이 자기장의 자기장 다이어프램 조정이 된 직후, 다이어프램은 조명할 표본의 면적 또는 필드를 제어합니다. 다음은 콘덴서(condenser)로 알려진 구성 요소로, 주요 기능은 밝고 균일한 조명을 표본에 집중시키는 것입니다. 콘덴서 바닥에 위치한 콘덴서 또는 아이리스 다이어프램은 표본의 콘덴서 원뿔 조명 각도를 제어합니다.
이 다이어프램의 조정은 표본을 향하는 광뿔의 크기와 개구수를 제어하여 콘덴서 다이어프램의 올바른 조명, 대비 및 피사계 심도 광학 조정을 통해 대물 렌즈의 전면 렌즈 요소를 적절하게 채울 수 있습니다. 이상적으로는 렌즈의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 각 대물렌즈에 대해 이러한 조정이 이루어져야 합니다. 에피 형광등 조명의 경우 광원은 일반적으로 크세논 또는 수은 아크 램프입니다.
우리 범위에는 수은 기반 광원 아크 램프가 있으며 폭발할 수 있으므로 주의해서 다루어야 합니다. 잘못 취급한 경우. 지문과 파편으로 인해 뜨거운 점이 생성되어 램프가 깨질 수 있으므로 전구를 설치할 때는 반드시 장갑을 착용하십시오.amp 등급보다 오래 아크 램프를 실행하지 않는 것이 좋습니다.
형광등 경로에는 필드 다이어프램(field diaphragm)과 조리개 다이어프램(aperture diaphragm)이 포함됩니다. 투과광 경로와 유사합니다. 이러한 다이어프램 너머에서 빛은 광 대역폭을 선택하고 조명을 대물렌즈로 유도하여 에피 조명 경로의 표본에 도달하는 필터 세트를 만나게 되며, 대물렌즈는 콘덴서와 대물렌즈 모두의 역할을 합니다.
지금까지 광학 현미경의 주요 구성 요소를 보여드렸습니다. 먼저 현미경의 이미지 형성 구성 요소, 즉 안안렌즈, 대물렌즈 및 CCD 카메라를 보여드렸습니다. 그런 다음 스테이지 조작, 초점 조정 노브 및 콘덴서를 검토했습니다.
그게 다야. 시청해 주셔서 감사드리며 현미경 검사와 함께 행운을 빕니다.
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광학 현미경은 육안에 비해 향상된 이미지 해상도를 제공하여 생의학 연구의 필수적인 도구로 사용됩니다. 본 논문에서는 해당 분야의 연구자들에게 필수적인 광학 현미경의 주요 구성 요소와 그 기능에 대해 자세히 설명합니다.
광학 현미경 구성 요소를 이해하는 것은 초기 발굴 워크플로우에서 신뢰할 수 있는 세포 이미징을 수행하기 위한 기초가 됩니다. 적절한 정렬과 유지 관리는 재현 가능한 이미지 품질을 보장하여 타겟 검증 및 분석법 개발을 지원합니다. 이러한 지식은 기술적 변동성을 줄이고 전임상 모델에서의 예측 신뢰도를 높여줍니다.
광학 현미경은 가설 검증과 경로 규명을 통해 발견 생물학을 지원하며, 초기 단계의 생물학적 리스크 제거를 가능하게 합니다.