1、在照明方式上看 熒光顯微鏡的照明方式一般是用落射式,也就是說光源是通過物鏡來投放于試驗樣本上。 2、在分辨率上看 熒光顯微鏡利用的是紫外線做為光源,波長比較短,但是分辨率卻高于普通的光學顯微鏡。 3、在濾光片上的不
光學顯微鏡與電子顯微鏡有很大區別,光源不同、透鏡不同、成像原理不同, 分辨率不同、景深不同、制備樣本方式不同。光學顯微鏡俗稱光鏡,是一種以可見光為照明光源的顯微鏡。光學顯微鏡是利用光學原理,把人眼所不能分辨的微小的物體放大成像,以供人們提取微細結構信息的
很多細胞實驗都要檢測熒光,為方便大家選擇合適的方法,在此簡單說一下各種熒光檢測方法的特點。不足的地方,歡迎大家補充:1、流式,優點是速度快,非常適合做大數量統計,且樣品只被檢測一次,完全不用擔心熒光淬滅的問題。缺點是只能檢測熒光的有無、強度大小,無法提供空間
(一) 按使用目鏡的數目可分為單目、雙目和三目顯微鏡?! 文績r格比較便宜,可以作為初學愛好者的選擇,雙目稍貴點,觀察的時候兩眼可以同時觀察,觀察得舒適些,三目又多了一目,它的作用主要是連接數碼相機或電
偏光顯微鏡是研究晶體光學性質的重要儀器,同時又是其他晶 體光學研究法(油浸法、弗氏臺法等)的基礎?! ∑怙@微鏡是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質進行研究鑒定的必備儀器,可做單偏光觀察,正交偏光觀察, 錐光觀察。將普通光改變為偏振光進行鏡檢的
電子顯微鏡不能看到原子內部的結構。原子(atom)構成化學元素的基本單元和化學變化中的*小微粒,即不能用普通的化學變化再分的微粒。電子顯微鏡可觀測到原子,但直接觀察原子內部結構(原子核及電子云)卻極為困難
顯微結構是指在光學顯微鏡下可以觀察到的結構.對于細胞來說:細胞壁、細胞核、內質網、線粒體、葉綠 體、高爾基體等是可以直接在光學顯微鏡下觀察到外觀形狀的,屬于顯微結構;注意只能看到細胞器的形狀,內部詳細結構是看不見的.比如葉綠體只能看到是綠色的橢圓形
掃描電子顯微鏡是一種多功能的儀器,具有很多優越的性能,是用途*為廣泛的一種儀器,它可以進行如下基本分析: [8] (1)三維形貌的觀察和分析; [8] (2)在觀察形貌的同時,進行微區的成分分析。 [8] ?、儆^察納米材料。所謂納米材料就是指組成材料
他們同屬于光學顯微鏡,不同的 是光路方向不同,物鏡與照明系統顛倒。普通光學顯微鏡是正置的也就是物鏡在觀察試片的上方,這種顯微鏡非常適合用來觀測玻片標本,試片需要切片觀察。所以也叫做切片顯微鏡,缺點就是無法觀察移動活細胞,倒置生物顯微鏡的物鏡是在待測物的下
一、 顯微鏡的基本光學原理 ?。ㄒ唬?折射和折射率 光線在均勻的各向同性介質中,兩點之間以直線傳播,當通過不同密度介質的透明物體時,則發生折射現象,這是由于光在不同介質的傳播速度不同造成的。當與透明物面不垂直的光線由空氣射入透明物體(如玻璃)時,光線在