Applications biologiques - Microscopie laser
1. Applicable à la biologie cellulaire, à la physiologie cellulaire, à la neurobiologie et à la neurophysiologie et à presque tous les autres domaines impliquant la recherche cellulaire.
2. Observation et analyse non destructives en temps réel des cellules vivantes, et études morphologiques et fonctionnelles combinées. Détection cellulaire non invasive, fiable et reproductible ; les images de données peuvent être sorties dans le temps ou stockées pendant une longue période.
3. La tomographie continue de cellules et de tissus vivants ou de coupes de tissus cellulaires permet d'obtenir une fine cellule unique ou un groupe de cellules ou la structure tissulaire locale observée à tous les niveaux (bidimensionnels et tridimensionnels) (y compris les structures spécifiques aux cellules - comme le cytosquelette, les chromosomes, les organites et le système de membrane cellulaire, l'échantillon de la structure plus profonde) et l'image tridimensionnelle complète (comme l'analyse des changements au fil du temps), c'est-à-dire l'image en quatre dimensions, mais aussi pour analyser le change au fil du temps. (par exemple, analyser les changements au fil du temps, c'est-à-dire des images quadridimensionnelles, mais également les changements sur les longueurs d'onde de fluorescence, ce qui permet d'obtenir des images plus multidimensionnelles). Localisez la position spatiale des cellules tissulaires et d'autres structures d'objets qui doivent être observées pour l'observation, l'analyse et l'enregistrement dynamiques en temps réel ; ** analyse de la distribution qualitative, quantitative, temporelle et de positionnement.
4. Sondes de marquage fluorescentes marquées avec des biomatériaux cellulaires de cellules vivantes ou d'échantillons sectionnés, marquage membranaire, traceurs cellulaires,
Substances, réactions, récepteurs ou ligands, acides nucléiques, etc. Observation ; un étiquetage simultané de plusieurs substances et une observation simultanée peuvent être effectués sur le même échantillon.
5. Marquage fluorescent des ions intracellulaires, marquage simple ou multiple, détection des intracellulaires tels que le pH et le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium.
6. Mesure du potentiel de la membrane cellulaire, détection des radicaux libres, etc.
7. Effectuer **des expériences de récupération de blanchiment par fluorescence positionnées, combinées à une perte de fluorescence dans des expériences de blanchiment par fluorescence, l'étude de la communication intercellulaire et du mouvement d'autres substances intracellulaires pertinentes (molécules, etc.) ; dans les expériences de balayage temporel et les expériences de photo-blanchiment (extinction de la lumière), il peut y avoir une sortie et une conversion simultanées simultanées des données et des images pour chaque canal. Réalisez des expériences de transfert d’énergie par résonance de fluorescence pour étudier le mouvement des molécules et des ions dans la cellule à travers le changement de longueur d’onde de fluorescence et l’interaction.
8. Très (positionnement spatial, quantification, longueur d'onde fixe, temps fixe), sensible, rapide et peut être complété en même temps sur le tissu cellulaire de plusieurs marqueurs fluorescents (même les longueurs d'onde d'émission sont très proches, comme la différence de seulement un fluorescence multiple de quelques nm) de différentes longueurs d'onde de la séparation, de l'observation et de l'analyse d'images, ainsi que de la colocalisation de plusieurs marqueurs fluorescents des fonctions de mesure et d'analyse en ligne.






