30 Temmuz 2008
Işık mikroskobu nasıl çalıştığına dair bir anlayışa sahip olmalıdır hücre biyoloğu için temel bir araçtır, nasıl farklı uygulamalar için uyumlu olmalı ve maksimum görüntü oluşturan kapasite ve çözünürlük elde etmek için gerektiği şekilde muhafaza edilmelidir. Mikroskop bileşenleri burada ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Işık Mikroskopları, biyomedikal araştırmalarda önemli araçlardır. Optik bileşenler, çıplak gözle görüntülemekten çok daha yüksek görüntü çözünürlüğü sağlar. Araştırmacılar, mikroskopi ile dijital görüntü işlemeyi birleştirerek görüntünün görünürlüğünü artırabilir ve hassas nicel ölçümler yapabilir.
Bu video, mikroskobun, ana bileşenlerin ve işlevlerinin üstesinden gelmeniz konusunda size rehberlik edecektir. Merhaba, ben San Antonio'daki Texas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'ndeki Çekirdek Optik Görüntüleme Tesisi'nden Victoria Sanon Frolic. Bugün size yaşam mikroskobunuzun ana bileşenlerini ve temel işlevlerini göstereceğim.
Öyleyse mikroskobunuzda bir tur atalım. Mikroskop kullanmadan önce, bileşenlerine ve işlevlerine aşina olmak en iyisidir. Bu, hem iletilen ışık hem de epi floresan mikroskobu için donatılmış bir Nikon eclipse TI ters bileşik ışık mikroskobudur.
Mikroskobun ekseni boyunca uzanan yön Z ekseni ve dik yönler X ve Y ekseni olarak adlandırılacaktır. İlk olarak, mercek vücut tüpünü, hedefleri içeren burun parçasını ve sahneyi inceleyeceğiz. Bunlar mikroskobun ana görüntü oluşturan bileşenleridir.
Parçalar, gözlemci ve mikroskop arasındaki arayüzdür. Binoküler göz merceği tüplerinin temelini kavrayarak, göz bebekleri arası mesafeyi birbirine yaklaştırarak veya birbirinden uzaklaştırarak ayarlayabilirsiniz. Bu, her iki gözünüzle de rahatça görmenizi sağlar.
Aynı zamanda, göz merceği odağı artık her göz için bağımsız olarak ayarlanabilir. Göz merceğinin büyütülmesi namlu üzerinde işaretlenmiştir. Kameralar, görüntü elde etmek için rutin olarak mikroskoplara monte edilir.
Bu özel kapsam, mikroskop gövdesinin yan bağlantı noktasına bir CCD kamera takmak için bir C montaj adaptörü kullanır. Mikroskop üzerindeki bir düğme, ışık ışınlarını oluşturan görüntüyü göz merceklerinden uzağa ve kamera portuna monte edilmiş olan kameraya yönlendirmek için bir prizma yerleştirmek üzere döndürülür. Büyütme ve çözünürlüğün çoğunu belirleyen farklı hedefler, dönen bir burun parçasına monte edilmiştir.
Her objektif, büyütme, sayısal açıklık, yağ gliserin veya hava örtüsü kayma kalınlığı gibi gereken daldırma ortamı ve aydınlatma modu, göz merceğinden ve burun parçalarından odaklanmadan çıkan ışık gibi diğer özel özellikler gibi özelliklerle işaretlenmiştir. Gövde tüpü, görüntüleme ışığını mercek veya kamera için odaklamaya getiren pozitif bir odaklama lensi içerir. Şimdi size dürbünün görüntü oluşturan bileşenlerini gösterdiğime göre, bir görüntüye odaklanmamıza ve İletilen ışıkta ayarlamalar yapmamıza yardımcı olacak bileşenlere bir göz atalım.
Daha sonra, numune slaytını tutan mekanik taşıyıcı olan numune aşamasını inceleyeceğiz. Düğmeleri çevirerek numuneleri x ve y yönlerinde ayarlayabilirsiniz. Ters çevrilmiş mikroskop konfigürasyonunda, tabla sabitlenir ve numune, mikroskop gövdesi üzerindeki rota ve ince odak düğmeleri kullanılarak hedefleri Z AE'ler boyunca yukarı ve aşağı hareket ettirerek odaklanır.
Şimdi, numunelerinizi görselleştirmek için ışık sağlayan ışık mikroskobunun transillüminasyon bileşenlerini inceleyeceğiz. İlk olarak, numuneyi aydınlatmak için ışık sağlayan lamba ve muhafazaya sahibiz Işık mikroskobu için, lamba tipik olarak ışık yoğunluğunu kontrol etmek için ayarlanabilen bir tungsten filamana sahip düşük voltajlı bir halojen ampuldür. Aydınlatma süresini kontrol etmek için ışık kaynağından sonra bir deklanşör yerleştirilebilir.
Işık kaynağı, alanın bir alan diyaframı ayarı yapıldıktan hemen sonra, diyafram, aydınlatılacak numunenin alanını veya alanını kontrol eder. Sonraki, ana işlevi numuneye parlak homojen aydınlatmayı odaklamak olan kondansatör olarak bilinen bileşendir. Kondansatörün altında bulunan kondansatör veya iris diyaframı, numunenin kondenser konisinin aydınlatma açısını kontrol eder.
Bu diyaframın ayarlanması, numuneye doğru yönlendirilen ışık konisinin boyutunu ve sayısal açıklığını kontrol eder, bu da doğru aydınlatma, kontrast ve alan derinliği ile sonuçlanır Kondansatör diyaframının optik ayarı, objektif merceğin ön mercek elemanının uygun şekilde doldurulmasıyla sonuçlanır. İdeal olarak, lensin tam potansiyelini gerçekleştirmek için bu ayarlama her bir hedef için yapılmalıdır. Epi floresan aydınlatma için, ışık kaynağı tipik olarak bir ksenon veya cıva ark lambasıdır.
Kapsamımızda, cıva bazlı bir ışık kaynağımız olan ark lambası, patlayabilecekleri için dikkatli kullanılmalıdır. Yanlış kullanılırsa. Ampulü takarken eldiven giydiğinizden emin olun, çünkü parmak izleri ve kalıntılar sıcak noktalar oluşturabilir ve lambanın çatlamasına neden olabilir, bir ark lambasını derecelendirildiği saat sayısından daha uzun süre çalıştırmamanız önemle tavsiye edilir.
Floresan ışık yolu, bir alan diyaframı ve bir diyafram diyaframı içerir. İletim ışık yoluna benzer. Bu diyaframların ötesinde, ışık, ışık bant genişliğini seçen ve aydınlatmayı epi aydınlatma yolundaki numuneye ulaşmak için hedefe yönlendiren bir dizi filtreyle karşılaşacaktır, objektif hem kondansatör hem de objektif olarak hareket eder.
Size az önce ışık mikroskobunuzun ana bileşenlerini gösterdik. Size mikroskobun görüntü oluşturan bileşenlerini, yani göz merceklerini, objektifi ve CCD kamerayı göstererek başladım. Ardından sahne manipülasyonunu, odak ayar düğmelerini ve kondansatörü inceledik.
İşte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve mikroskobunuzla iyi şanslar.
Tam transkripti görüntüleyin ve binlerce bilimsel videoya erişin
Işık mikroskobu, çıplak göze kıyasla artırılmış görüntü çözünürlüğü sağlayarak biyomedikal araştırmaların temel bir enstrümanı olarak yer alır. Bu makale, alandaki araştırmacılar için temel önem taşıyan ışık mikroskoplarının ana bileşenlerini ve işlevlerini detaylandırmaktadır.
Işık mikroskobunun bileşenlerini anlamak, erken keşif iş akışlarında güvenilir hücresel görüntüleme için temel teşkil eder. Doğru hizalama ve bakım, hedef doğrulamayı ve assay geliştirmeyi destekleyerek tekrarlanabilir görüntü kalitesini sağlar. Bu bilgi, teknik değişkenliği azaltır ve preklinik modellerdeki öngörü güvenini artırır.
Işık mikroskobu, hipotez testleri ve yolak açıklığa kavuşturma yoluyla keşif biyolojisini destekleyerek, erken aşama biyolojik risk azaltmaya olanak tanır.