Hier gepresenteerd is een protocol met behulp van een temperatuur gecontroleerde Microscoop fase die het mogelijk maakt een monster container te monteren op een verticale Microscoop.
Methodenartikel
Hier gepresenteerd is een protocol met behulp van een temperatuur gecontroleerde Microscoop fase die het mogelijk maakt een monster container te monteren op een verticale Microscoop.
Monsters worden meestal op een horizontale Microscoop-fase geplaatst voor microscopische observatie. Echter, om de invloed van de zwaartekracht op een monster of studie drijven gedrag te observeren, is het noodzakelijk om de Microscoop fase verticaal te maken. Om dit te bereiken, is een zijwaartse omgekeerde Microscoop gekanteld met 90 ° bedacht. Om monsters met deze Microscoop te observeren, moeten Monsterhouders zoals Petri schalen of glaasjes verticaal op het podium worden vastgezet. Er is een apparaat ontwikkeld dat de Monsterhouders op een verticale Microscoop-fase kan beveiligen en hier wordt beschreven. Bevestiging van dit apparaat aan het werkgebied maakt observatie van de monster dynamiek in het verticale vlak mogelijk. De mogelijkheid om de temperatuur te reguleren met een silicone rubberen kachel maakt ook observatie van temperatuurafhankelijke monster gedragingen mogelijk. Bovendien worden de temperatuur gegevens overgebracht naar een Internet server. Temperatuurinstellingen en logboek bewaking kunnen op afstand vanaf een PC of smartphone worden bediend.
Optische microscopie is een techniek gebruikt om observeerbare details te verhogen via vergroting van een monster met lenzen en zichtbaar licht. In optische microscopie wordt licht op een monster gericht, vervolgens overgebracht, gereflecteerd, of fluorescerende licht wordt opgevangen door vergrootglazen voor observatie. Er zijn verschillende soorten Microscoop beschikbaar die verschillen in ontwerp om tegemoet te komen aan verschillende toepassingen en observatie methoden. De verschillende ontwerpen omvatten een rechtopstaande Microscoop, die is gestructureerd om een monster van onder te verlichten voor observatie van bovenaf, en een omgekeerde Microscoop, die het monster van bovenaf verlicht voor observatie van onderen. Staande microscopen zijn het meest voorkomende en meest gebruikte ontwerp. Omgekeerde microscopen worden vaak gebruikt om monsters te observeren die een lens niet in de verte van bovenaf kunnen sluiten, zoals gekweekte cellen die zich aan de onderkant van een container hechten. Veel onderzoeksgroepen hebben waarnemingen gerapporteerd in een breed scala van velden met behulp van omgekeerde microscopen1,2,3,4,5,6,7. Veel extra apparaten zijn ook ontwikkeld die profiteren van de functies van omgekeerde microscopen8,9,10,11,12,13 .
Momenteel is de Microscoop fase in alle conventionele Microscoop ontwerpen horizontaal en ongeschikt voor het observeren van monsters die beweging in het verticale vlak produceren (door zwaartekracht, drijfvermogen, beweging, enz.). Om deze waarnemingen mogelijk te maken, moeten de Microscoop fase en het lichtpad worden gedraaid naar verticaal. De verticale trap is vereist voor het verticaal monteren van glaasjes of Monsterhouders zoals een Petri schaaltje op het podium. Om dit aan te pakken, is er al een zijwaartse omgekeerde Microscoop gekanteld met 90 ° bedacht. Het bevestigen van samples met tape of andere lijmen geeft echter niet de noodzakelijke langdurige immobiliteit. Hier beschreven is een apparaat dat de nodige stabiliteit kan bereiken. Dit apparaat maakt observatie mogelijk na verloop van tijd van de monster beweging in het verticale vlak. Het monteren van een siliconen rubberen kachel heeft het ook mogelijk gemaakt om de invloed van temperatuur variatie op het monster gedrag te observeren. Temperatuur gegevens worden via Wi-Fi overgebracht naar een Internet server en de temperatuurinstellingen en logboek bewaking kunnen op afstand vanaf een PC of smartphone worden bestuurd. Naar onze kennis is het podium bevestigd aan een zijwaartse gekantelde Microscoop, gekanteld met 90 °, nog niet gemeld in voorgaande studies.
De Microscoop fase bestaat uit drie aluminium platen. De middelste aluminium plaat is gemonteerd op de onderste aluminium plaat die aan het podium wordt bevestigd. Het Silicone rubber met de temperatuursensor is bevestigd tussen de middelste en bovenste aluminium platen. Elastiekjes worden gebruikt om het monster aan te brengen. De klauwen zijn links en rechts vier punten van de bovenste aluminium plaat bevestigd om de elastiekjes te beveiligen. Het controle circuit van de temperatuurregelaar ontvangt een signaal van de temperatuursensor ingebed in Silicone rubber en moduleert elektrische stroom door de Pulsbreedtemodulatie (PWM) methode. De temperatuur kan geleidelijk worden verhoogd tot 50 °C in stappen van 1 °C. Dit apparaat is handig voor toepassingen waarin verticale monster bewegingen afhankelijk van de temperatuur kunnen zijn.
Dit verslag geeft voorbeelden van temperatuureffecten op het drijvende fenomeen van diatomen. Als voorbeelden van diatoom observatiestudies werden metingen van sedimentatie snelheid van celclusters, bewegingsanalyses, ultrafijne structuur studies, etc. gerapporteerd14,15,16,17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23. de soortelijke zwaarte van diatomen die in water met fotosynthetische organismen zweven, is iets hoger dan dat van water, zodat ze de neiging hebben om te zinken; ze zullen echter stijgen als er zelfs lichte convectie optreedt. Om dit fenomeen te bestuderen, wordt een glazen glijbaan verticaal op een Microscoop-fase aangebracht en worden de effecten van stijgende temperatuur op diatoom verticale beweging waargenomen.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
1. ontwerp
en
, dan
en
met schroeven.
Fixeer
en met schroeven.
Fixeer
en
, en, en, en, en en met lijm.

2. hardware ontwerp contouren
3. overzicht van software-ontwerpen
4. systeemconfiguratie
5. ontwerp van de zijwaartse omgekeerde Microscoop
6. wijze van gebruik
Let op: hier is het gebruikte monster een mengsel van vet gemodificeerde basale zoet water nutriënt oplossing vloeibaar kweekmedium, natrium metasilicaat, vitaminen en steriel water. 800 μL van dit monster wordt verdund in 10 mL zoet water medium.
7. meting van de oppervlaktetemperatuur verdeling van de rubberen kachel
8. temperatuur reactie test
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Figuur 2 toont de temperatuurverdeling van de rubberen kachel. De oppervlaktetemperatuur van de rubberen kachel was bij elke temperatuur uniform. Figuur 3 toont de responsiviteit van de gemeten temperatuur om temperatuurveranderingen in te stellen. De oranje lijn toont de ingestelde temperatuur en de blauwe lijn toont de verandering van de monstertemperatuur. De overschrijding van de gemeten waarde naar de instelling verandering ...
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Traject analyse van bewegende diatoom cellen is een nuttige benadering voor het evalueren van de beweeglijkheid van de diatoom. Echter, terwijl een normale omgekeerde Microscoop monsters horizontaal observeert, is het niet geschikt voor observaties van de invloed van de zwaartekracht of zwevende beweging in de verticale richting. Hier ontwikkeld en beschreven is een verticale Microscoop fase met temperatuurregeling en bevestigd aan een omgekeerde Microscoop, die is geroteerd door 90 °. Deze Microscoop fase met temperatuu...
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
De auteurs hebben geen conflicten om te onthullen.
De auteurs hebben geen erkenningen.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| AC-adapter 12V2A | Akizuki Denshi Tsusho Co., Ltd. | AD-D120P200 | Tokyo, Japan |
| ADS1015 Substraat | Akizuki Denshi Tsusho Co., Ltd. | adafruit PRODUCT ID: 1083 | Tokyo, Japan |
| Alminium plaat (achterplaat) | Inovaal Co., Ltd. | B 150mm×L 200?×D 1.5mm | Gifu, Japan |
| Alminium plaat (voorplaat) | Inovaal Co., Ltd. | B 150mm×L 200?×D 2mm | Gifu, Japan |
| Alminium plaat (middelste onderste plaat) | Inovaal Co., Ltd. | B 150mm×L 200?×D 4mm | Gifu, Japan |
| Alminium plaat (middelste bovenste plaat) | Inovaal Co., Ltd. | B 150mm×L 200?×D 5mm | Gifu, Japan |
| Aluminium voetstuk (onderste plaat) | Inovaal Co., Ltd. | D 100mm×D 3mm (30Φ) | Gifu, Japan |
| Aluminium voetstuk (bovenste plaat) | Inovaal Co., Ltd. | D 100mm×D 3mm (30Φ) | Gifu, Japan |
| Bold Gemodificeerd basaal zoetwatervoedingsoplossing | Sigma-Aldrich Co. LLC | B5282-500ML | St. Louis, USA |
| Controller behuizing | Marutsu Elec Co., Ltd. | pff-13-3-9 | Tokyo, Japan |
| CPU | Akizuki Denshi Tsusho Co., Ltd. | ESP-WROOM-02D | Tokyo, Japan |
| Omgekeerde microscoop | Olympus Corporation | CKX 53 | Tokyo, Japan |
| Epoxyharskleefstof voor laagtemperaturen | ThreeBond Co., Ltd. | TB2086M | Tokyo, Japan |
| Multiturn semi-vast volume Verticaal type 500 Ω | Akizuki Denshi Tsusho Co., Ltd. | 3296W-1-501LF | Tokyo, Japan |
| OLED module | Akihabara Inc. | M096P4W | Tokyo, Japan |
| Gedrukte kurk (voor ondersteuning van elektrode) | Tera Co., Ltd. | B 42mm×L 30? | Ishikawa, Japan |
| Gedrukte kurk (onderste schijf) | Tera Co., Ltd. | D 100mm×D 0.5mm (20Φ) | Ishikawa, Japan |
| Gedrukte kurk (bovenste schijf) | Tera Co., Ltd. | D 100mm×D 2.5mm (20Φ) | Ishikawa, Japan |
| Roterende encoder met schakelaar met 2-kleurig LED | Akizuki Denshi Tsusho Co., Ltd. | P-05772 | Tokyo, Japan |
| Siliconenrubber verwarming | Three High Co., Ltd. | D 100mm×D 2.5mm (20Φ) | Kanagawa, Japan |
| Substraat | Seeed Technology Co., Ltd. | mh5.0 | Shenzhen, China |
| Temperatuursensor | Akizuki Denshi Tsusho Co., Ltd. | NXFT15XH103FA2B050 | Tokyo, Japan |
| Drie-terminal DC / DC-regelaar 3.3 V | Marutsu Elec Co., Ltd. | BR301 | Tokyo, Japan |
| Universele flexibele arm | Banggood Technology Co., Ltd. | YP-003-2 | Hong Kong, China |
| USB-kabel USB-A - MicroUSB | Akizuki Denshi Tsusho Co., Ltd. | USB CABLE A-MICROB | Tokyo, Japan |
| Videocamera | Sony Corporation | HDR-CX590 | Tokyo, Japan |
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toestemming aanvragen om de tekst of afbeeldingen van dit JoVE-artikel te hergebruiken
Toestemming aanvragen