Სარჩევი:

დაბალფასიანი ფლუორესცენცია და ბრაითფილდის მიკროსკოპები: 9 ნაბიჯი (სურათებით)
დაბალფასიანი ფლუორესცენცია და ბრაითფილდის მიკროსკოპები: 9 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: დაბალფასიანი ფლუორესცენცია და ბრაითფილდის მიკროსკოპები: 9 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: დაბალფასიანი ფლუორესცენცია და ბრაითფილდის მიკროსკოპები: 9 ნაბიჯი (სურათებით)
ვიდეო: Top 5 - ბიუჯეტური / იაფიანი ავტომობილი კავკასიის ავტო მარკეტში! 2024, ივლისი
Anonim
Image
Image
დაბალფასიანი ფლუორესცენცია და ბრაითფილდის მიკროსკოპები
დაბალფასიანი ფლუორესცენცია და ბრაითფილდის მიკროსკოპები
დაბალფასიანი ფლუორესცენცია და ბრაითფილდის მიკროსკოპები
დაბალფასიანი ფლუორესცენცია და ბრაითფილდის მიკროსკოპები

Fusion 360 პროექტები »

ფლუორესცენციის მიკროსკოპია არის ვიზუალიზაციის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება ბიოლოგიური და სხვა ფიზიკური ნიმუშების კონკრეტული სტრუქტურების ვიზუალიზაციისათვის. ნიმუშის ინტერესის ობიექტები (მაგ. ნეირონები, სისხლძარღვები, მიტოქონდრია და სხვ.) ვიზუალიზდება, რადგან ფლუორესცენტური ნაერთები ერთვის მხოლოდ იმ სპეციფიკურ სტრუქტურებს. ზოგიერთი ულამაზესი მიკროსკოპიული სურათი გროვდება ფლუორესცენციული მიკროსკოპით; გადახედეთ Nikon MicroscopyU– ს ვებ გვერდზე მოცემულ სურათებს, რომ ნახოთ რამდენიმე მაგალითი. ფლუორესცენციის მიკროსკოპია სასარგებლოა მრავალი ბიოლოგიური კვლევისთვის, რომელიც ფოკუსირებულია კონკრეტულ სტრუქტურაზე ან უჯრედის ტიპზე. მაგალითად, ტვინის ნეირონების შესახებ მრავალი კვლევა დამოკიდებულია ფლუორესცენციული მიკროსკოპიის მეთოდების გამოყენებაზე, რომლებიც სპეციალურად ნეირონებს გამოსახავენ.

ამ სასწავლო ინსტრუქციაში მე შევეხები ფლუორესცენციული მიკროსკოპიის ძირითად პრინციპებს და როგორ ავაშენო სამი განსხვავებული დაბალფასიანი ფლუორესცენციის მიკროსკოპი. ეს სისტემები, როგორც წესი, ათასობით დოლარი ღირს, მაგრამ ბოლო დროს არის მცდელობა, რომ ისინი უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს. აქ წარმოდგენილ დიზაინებს იყენებენ ჭკვიანი ტელეფონი, dSLR და USB მიკროსკოპი. ყველა ეს დიზაინი ასევე მუშაობს როგორც ნათელი სფეროს მიკროსკოპი. Დავიწყოთ!

ნაბიჯი 1: ფლუორესცენციის მიკროსკოპიის მიმოხილვა

ფლუორესცენციის მიკროსკოპიის მიმოხილვა
ფლუორესცენციის მიკროსკოპიის მიმოხილვა
ფლუორესცენციის მიკროსკოპიის მიმოხილვა
ფლუორესცენციის მიკროსკოპიის მიმოხილვა

ფლუორესცენციის მიკროსკოპის ძირითადი იდეის გასაგებად, წარმოიდგინეთ ღამით სქელი ტყე, სავსე ხეებით, ცხოველებით, ბუჩქებით და ტყეში მცხოვრები ყველაფრით. თუ ფანარს ანათებთ ტყეში, ხედავთ ყველა ამ სტრუქტურას და ძნელი იქნება კონკრეტული ცხოველის ან მცენარის ვიზუალიზაცია. ვთქვათ, თქვენ დაინტერესებული იყავით მხოლოდ ტყეში მოცვის ბუჩქების ხილვით. ამის მისაღწევად თქვენ ავარჯიშებთ ციცინათელებს, რომ მიიზიდონ მხოლოდ მოცვის ბუჩქები, ასე რომ მხოლოდ მოცვის ბუჩქები ანათებენ, როცა ტყეს შეხედავთ. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ მონიშნეთ მოცვის ბუჩქები ციცინათელებით, ასე რომ თქვენ შეძლებთ ტყის მხოლოდ მოცვის სტრუქტურების ვიზუალიზაციას.

ამ ანალოგში ტყე წარმოადგენს მთელ ნიმუშს, მოცვის ბუჩქები წარმოადგენს სტრუქტურას, რომლის ვიზუალიზაციაც გსურთ (მაგალითად, კონკრეტული უჯრედი ან ქვეუჯრედული ორგანელი), ხოლო ციცინათელები ფლუორესცენტური ნაერთია. საქმე, რომელშიც თქვენ ანათებთ ფანარს ციცინათელების გარეშე, ანალოგიურია ნათელი ველის მიკროსკოპისა.

შემდეგი ნაბიჯი არის ფლუორესცენტური ნაერთების ძირითადი ფუნქციის გაგება (ასევე უწოდებენ ფლუოროფორებს). ფლუოროფორები მართლაც პატარა ობიექტებია (ნანომეტრის მასშტაბით) შექმნილია ნიმუშის კონკრეტულ სტრუქტურებზე დამაგრების მიზნით. ისინი შთანთქავენ სინათლეს ტალღების სიგრძის ვიწრო დიაპაზონში და ხელახლა ასხივებენ სინათლის სხვა ტალღის სიგრძეს. მაგალითად, ერთმა ფლუოროფორმა შეიძლება შეიწოვოს ლურჯი შუქი (ანუ ფლუოროფორი აღგზნებულია ლურჯი შუქით) და შემდეგ ხელახლა ასხივოს მწვანე შუქი. ჩვეულებრივ, ეს შეჯამებულია აგზნების და ემისიების სპექტრით (სურათი ზემოთ). ეს გრაფიკები აჩვენებს სინათლის ტალღის სიგრძეს, რომელსაც შთანთქავს ფლუოროფორი და სინათლის ტალღის სიგრძე, რომელსაც ასხივებს ფლუოროფორი.

მიკროსკოპის დიზაინი ძალიან ჰგავს ჩვეულებრივ ნათელ მიკროსკოპს ორი ძირითადი განსხვავებით. პირველ რიგში, ნიმუშის გასანათებელი შუქი უნდა იყოს ტალღის სიგრძე, რომელიც აღელვებს ფლუოროფორს (ზემოთ მოყვანილი მაგალითისთვის, სინათლე იყო ლურჯი). მეორე, მიკროსკოპმა უნდა შეაგროვოს მხოლოდ გამოსხივების შუქი (მწვანე შუქი), ხოლო ლურჯი დაბლოკოს. ეს იმიტომ ხდება, რომ ლურჯი შუქი მიდის ყველგან, მაგრამ მწვანე შუქი მოდის მხოლოდ ნიმუშის კონკრეტული სტრუქტურებიდან. ცისფერი შუქის დასაბლოკად, მიკროსკოპს ჩვეულებრივ აქვს რაღაც, რომელსაც ჰქვია გრძელი გავლის ფილტრი, რომელიც მწვანე შუქს აძლევს ლურჯი სინათლის გარეშე. თითოეული გრძელი გავლის ფილტრს აქვს შეწყვეტის ტალღის სიგრძე. თუ შუქს აქვს უფრო გრძელი ტალღის სიგრძე ვიდრე შეწყვეტა, მაშინ მას შეუძლია გაიაროს ფილტრი. აქედან მოდის სახელი, "გრძელი გადასასვლელი". მოკლე ტალღის სიგრძე დაბლოკილია.

აქ მოცემულია რამოდენიმე მიმოხილვა ფლუორესცენციის მიკროსკოპის შესახებ:

bitesizebio.com/33529/fluorescence-microsc…

www.microscopyu.com/techniques/fluorescenc…

www.youtube.com/watch?v=PCJ13LjncMc

ნაბიჯი 2: მიკროსკოპების მოდელირება სხივის ოპტიკით

მიკროსკოპის მოდელირება რეი ოპტიკით
მიკროსკოპის მოდელირება რეი ოპტიკით
მიკროსკოპის მოდელირება რეი ოპტიკით
მიკროსკოპის მოდელირება რეი ოპტიკით

მეორე ადგილი ოპტიკის კონკურსში

გირჩევთ: