ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ແມ່ນປະເພດຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ optical ທີ່ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງເພື່ອສ່ອງແສງຕົວຢ່າງແລະກະຕຸ້ນ fluorochromes ໃນຕົວຢ່າງ. ການສ່ອງແສງຂອງຕົວຢ່າງແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວເຮັດດ້ວຍແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ປ່ອຍແສງ ultraviolet. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດຊີວະວິທະຍາ, ການແພດແລະອຸດສາຫະກໍາ.
ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ເຮັດວຽກແນວໃດ?
ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ໃຊ້ໂຄມໄຟ mercury ຫຼື xenon ເພື່ອຜະລິດແສງ ultraviolet. ແສງສະຫວ່າງເຂົ້າມາໃນກ້ອງຈຸລະທັດແລະມົນຕີກະຈົກ dichroic - ກະຈົກທີ່ສະທ້ອນເຖິງໄລຍະຫນຶ່ງຂອງຄວາມຍາວຄື່ນແລະອະນຸຍາດໃຫ້ໄລຍະອື່ນຜ່ານ. ກະຈົກ dichroic ສະທ້ອນແສງ ultraviolet ເຖິງຕົວຢ່າງ. ບາງຕົວຢ່າງ fluoresce ຕາມທໍາມະຊາດພາຍໃຕ້ແສງ ultraviolet ເພາະວ່າພວກມັນມີສານ fluorescent ເຊັ່ນ chlorophyll. ຖ້າຕົວຢ່າງທີ່ຈະເບິ່ງບໍ່ມີ fluoresce ຕາມທໍາມະຊາດ, ມັນສາມາດຖືກຍ້ອມດ້ວຍສີຍ້ອມ fluorescent ທີ່ເອີ້ນວ່າ fluorochromes.
ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ປະກອບດ້ວຍຫຍັງ?
1. ແຫຼ່ງແສງ
ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນ mercury, xenon, ແລະ LEDs. Mercury ໃຫ້ຄຸນນະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງແສງສໍາລັບກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence. LEDs ກໍາລັງກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍຂຶ້ນຍ້ອນວ່າພວກມັນມີລາຄາແພງກວ່າແຫຼ່ງອື່ນໆແລະພວກເຂົາໃຊ້ພະລັງງານຫນ້ອຍ.
| ໂຄມໄຟ Mercury | ໂຄມໄຟ Xenon | LED | |
| ຄວາມຍາວຂອງແສງທີ່ປ່ອຍອອກມາ | 350-370 nm | 400nm ຫາ 450nm | 400-700 nm |
| ຕະຫຼອດຊີວິດ (ຊົ່ວໂມງ) | 200-300 | 400-600 | 10000 |
| ຂໍ້ໄດ້ປຽບ | 1. ແສງສະຫວ່າງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ, ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທົ່ວໄປທີ່ສຸດ. 2. ມັນປ່ອຍແສງ ultraviolet ແລະສີຟ້າ-violet ທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອກະຕຸ້ນ fluorophores ທຸກປະເພດ. 3. ຮູບພາບທີ່ສົດໃສແລະມີສີສັນ. | 1. ຄວາມເຂັ້ມຂອງ spectral ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ. 2. ຄວາມເຂັ້ມຂອງສະເປກຕາຢ່າງແຂງແຮງໃນອິນຟາເຣດ ແລະກາງອິນຟາເຣດ. | 1. ງ່າຍທີ່ຈະທົດແທນ. 2. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອົບອຸ່ນຂຶ້ນ. 3. ສາມາດເປີດ ແລະ ປິດໄດ້ທັນທີ. 4. ຄວບຄຸມຄວາມເຂັ້ມຂອງແຫຼ່ງແສງ. |
| ຂໍ້ເສຍ | 1. ອາຍຸສັ້ນ. 2. ເວລາອົບອຸ່ນຂຶ້ນດົນ. | 1. ປ່ອງພະລັງງານ DC ແຮງດັນຕ່ໍາພິເສດແມ່ນຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມຮ້ອນເກີນ. 2. ລາຄາແພງກວ່າໂຄມໄຟ Mercury | 1. ແສງ UV ແມ່ນອ່ອນກວ່າໂຄມໄຟ mercury. 2.ແຕ່ລະ wavelength ຂອງແສງສະຫວ່າງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ LED ແຍກຕ່າງຫາກເນື່ອງຈາກແບນວິດແຄບທີ່ເຂົາເຈົ້າປ່ອຍອອກມາ. |
Mercury Fluorescent Attachment
ໄຟ LED ຕິດຂັດ
2. ການກັ່ນຕອງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ
ການກັ່ນຕອງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence. ມັນຜ່ານແສງຂອງຄວາມຍາວຄື້ນສັ້ນກວ່າ, ເຊິ່ງສີຍ້ອມ fluorescent ສາມາດດູດຊຶມໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ມັນຕັນແຫຼ່ງອື່ນໆຂອງແສງສະຫວ່າງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ.
ການກັ່ນຕອງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ(B,G,U,V)
3. ກະຈົກ Dichroic
ກະຈົກ dichroic ແມ່ນປະເພດຂອງການກັ່ນຕອງ optical ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງໃນຄວາມຍາວຄື່ນບາງໃນຂະນະທີ່ສົ່ງຄົນອື່ນ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ເພື່ອແຍກຄວາມຍາວຂອງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະການປ່ອຍອາຍພິດ.
4. ການກັ່ນຕອງການປ່ອຍອາຍພິດ
ການກັ່ນຕອງການປ່ອຍອາຍພິດຜ່ານພຽງແຕ່ຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ fluorophore ແລະຕັນແສງສະຫວ່າງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການທັງຫມົດທີ່ຢູ່ນອກແຖບນີ້ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຍາວຂອງຄື້ນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ.
5. ສີຍ້ອມສີ fluorescent
ສີຍ້ອມ fluorescent ແມ່ນສານປະກອບອິນຊີທີ່ມີຄຸນສົມບັດຂອງ fluorescence, ໂດຍທີ່ພວກມັນສາມາດສ້າງເປັນຮູບ fluorescent ໂດຍການປ່ອຍແສງສະຫວ່າງສີຂຽວທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຈາກແສງ ultraviolet ທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງສູງ. ສີຍ້ອມ fluorescent ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປແມ່ນ; DAPI (49,6-diamidino-2-phenylindole), ສີສົ້ມ acridine, auramine-rhodamine, Alexa Fluors, ຫຼື DyLight 488.
ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ມີຈັກຊະນິດ?
1. Upright Epifluorescence Microscope:
ມັນເປັນປະເພດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence. ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງ fluorophore ແລະການກວດພົບຂອງ fluorescence ແມ່ນເຮັດໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງແສງສະຫວ່າງດຽວກັນ (ເຊັ່ນ: ໂດຍຜ່ານຈຸດປະສົງ). ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ສ່ວນໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະທີ່ໃຊ້ໃນວິທະຍາສາດຊີວິດ, ແມ່ນການອອກແບບ epifluorescence.
BS-2081F ການຄົ້ນຄວ້າກ້ອງຈຸລະທັດທາງຊີວະພາບ fluorescent
2. Confocal Fluorescence Microscope:
Confocal Fluorescence Microscope: ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ປະເພດນີ້ສົມທົບການສະແກນເລເຊີກັບ fluorescent illumination ເພື່ອຜະລິດຮູບພາບ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເຊັ່ນ: ການສຶກສາຈຸລັງແລະເນື້ອເຍື່ອ, ກວດພົບທາດໂປຼຕີນແລະສານອື່ນໆພາຍໃນຈຸລັງ, ແລະການວັດແທກຄວາມຫນາຂອງວັດສະດຸ.
BS-2081F ການຄົ້ນຄວ້າກ້ອງຈຸລະທັດທາງຊີວະພາບ fluorescent
3. Inverted Fluorescence Microscope
ແຫຼ່ງແສງຂອງກ້ອງຈຸລະທັດຊະນິດນີ້ ແລະ ຄອນເດນເຊີຕັ້ງຢູ່ດ້ານເທິງ, ຫັນໜ້າລົງລຸ່ມ. ມຸມຂອງການສ່ອງແສງຕ້ອງຢູ່ທີ່ 90 ອົງສາກ່ຽວກັບພື້ນຜິວຂອງຕົວຢ່າງທີ່ຖືກກວດສອບ.
BS-2095F Inverted Fluorescent Microscope
ຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ມີຫຍັງແດ່?
ຂໍ້ດີ:
- ເຮັດໃຫ້ການສັງເກດຂອງຈຸລັງໃນສິ່ງມີຊີວິດໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍພວກເຂົາ
- ສະຫນອງຮູບພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງທີ່ມີສີທີ່ຖືກຕ້ອງ
- ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການສຶກສາຂະບວນການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຈຸລັງ
- ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດປະເພດຕ່າງໆຂອງໂມເລກຸນພາຍໃນຈຸລັງ, ເຊັ່ນ: ທາດໂປຼຕີນຫຼືອາຊິດນິວເຄຼຍ.
ຂໍ້ເສຍ:
- ມັນພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການສັງເກດການຂອງໂຄງສ້າງສະເພາະພາຍໃນຫ້ອງທີ່ tagged ກັບສີຍ້ອມ fluorescent ໄດ້.
-The photobleaching ເນື່ອງຈາກການຕື່ນເຕັ້ນຂອງເອເລັກໂຕຣນິກໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການຂອງ fluorescence ອາດຈະມີຜົນກະທົບໂມເລກຸນ reactive ຂອງສີ fluorescent ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ສີຍ້ອມທີ່ມີປະຕິກິລິຍາອາດຈະສູນເສຍຄຸນສົມບັດທາງເຄມີຂອງຄວາມເຂັ້ມຂອງການປ່ອຍອາຍພິດ fluorescence.
- ຈຸລັງມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຜົນກະທົບ phototoxic ຫຼັງຈາກສີຍ້ອມດ້ວຍສີ fluorescent, ຍ້ອນວ່າໂມເລກຸນ fluorophore ດູດເອົາ photons ພະລັງງານສູງຈາກແສງສະຫວ່າງຄື້ນສັ້ນ.
ການໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ແມ່ນຫຍັງ?
ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫຼາຍໆດ້ານຂອງການຄົ້ນຄວ້າແລະການນໍາໃຊ້ລວມທັງຊີວະເຄມີ, ຊີວະວິທະຍາຂອງເຊນ, ຈຸລິນຊີ, ພູມຕ້ານທານ, ແລະຢາປົວພະຍາດ.
1. ໃນຂົງເຂດຊີວະສາດ, ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ຊ່ວຍໃຫ້ການກໍານົດທີ່ຖືກຕ້ອງແລະລາຍລະອຽດຂອງອົງປະກອບແລະກິດຈະກໍາຂອງເຊນ cellular ແລະ submicroscopic ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການຕິດສະຫຼາກສີຍ້ອມ fluorescent.
2. ໃນຂົງເຂດການແພດ, ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ສາມາດໃຊ້ fluorescent reagents ເພື່ອກວດຫາການປະກົດຕົວແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແລະໄວຣັສ, ຫຼືເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕິດສະຫຼາກເປົ້າຫມາຍການຜ່າຕັດເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຜ່າຕັດ.
3. ໃນຂົງເຂດແຮ່ທາດ, ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສຶກສາສານທີ່ມີຄຸນສົມບັດ fluorescence spontaneous, ເຊັ່ນ asphalt, petroleum, ຖ່ານຫີນ, graphene oxide ແລະແຮ່ທາດອື່ນໆ.
4. ໃນວິທະຍາສາດວັດສະດຸ, ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາແຜ່ນແພຫຼືອຸດສາຫະກໍາເຈ້ຍເພື່ອວິເຄາະວັດສະດຸທີ່ມີເສັ້ນໄຍ.
ເວລາປະກາດ: 14-03-2023