Applikationer inom biologi - Konfokala lasermikroskop
1. Lämplig för nästan alla områden relaterade till cellforskning, inklusive cellbiologi, cellfysiologi, neurobiologi och neurofysiologi.
2. Utför icke-destruktiv-realtidsobservation och analys av levande celler, och utför forskning som kombinerar morfologi och funktion. Ej skadlig, säker, pålitlig och utmärkt repeterbarhet vid celldetektering; Databilder kan matas ut i tid eller lagras under lång tid.
3. Kontinuerlig tvärsnittsskanning av levande celler och vävnader eller cellvävnadssektioner kan erhålla detaljerade två-dimensionella och tre-dimensionella strukturer av enskilda celler, grupper av celler eller observerade lokala vävnader (inklusive cellspecifika strukturer som cytoskelett, kromosomer, membransystem och organeller i hela membransystem och prover) tre-dimensionella bilder (som att analysera förändringar över tid, dvs. fyra-dimensionella bilder, eller bilder som varierar med fluorescensvåglängden för att uppnå mer dimensionella bilder). Lokalisera den rumsliga positionen för organisationsceller och andra strukturer som behöver observeras och utför dynamiska-realtidsobservationer, analyser och registreringar; Kvalitativ, kvantitativ, tidsbestämd och positionell fördelning av analys.
4. Observation av cellulär biomassa, membranmärkning, cellspårning, substanser, reaktioner, receptorer eller ligander, nukleinsyror, etc. i levande celler eller skivade prover märkta med fluorescerande prober; Märkning av flera ämnen kan utföras samtidigt på samma prov för samtidig observation.
5. Intracellulär jonfluorescensmärkning, enkel eller multipel märkning, för att detektera förhållandet och dynamiska förändringar av intracellulära koncentrationer såsom pH och natrium-, kalium-, kalcium- och magnesiumjoner;
6. Mätning av cellmembranpotential, detektion av fria radikaler, etc;
7. Genomför målinriktade experiment för återvinning av fluorescensblekning, kombinerat med fluorescensförlustexperiment vid fluorescensblekning, för att studera intercellulär kommunikation och rörelsen av andra intracellulära substanser (molekyler, etc.); I tidsskanningsexperiment och fotoblekningsexperiment (fotosläckning) kan data och bilder från varje kanal matas ut och konverteras samtidigt. Genomför fluorescensresonansenergiöverföringsexperiment för att studera rörelser och interaktioner mellan molekyler och joner i celler genom förändringar i fluorescensvåglängd.
8. Den har förmågan att separera, observera och analysera olika våglängdsbilder av cellvävnad med flera fluorescensetiketter (även om emissionsvåglängderna är mycket nära, såsom multipel fluorescens med en skillnad på bara några få nanometer) som är mycket känsliga, snabba och kan utföras samtidigt, såväl som online-mätningar av fluorescensmärkning som t.ex.






