Biologické aplikace - Laserový konfokální mikroskop
1. Použitelné pro buněčnou biologii, buněčnou fyziologii, neurobiologii a neurofyziologii a téměř ve všech ostatních oblastech zahrnujících buněčný výzkum.
2. Nedestruktivní pozorování a analýza živých buněk v reálném čase a kombinované morfologické a funkční studie. Neinvazivní, spolehlivá a reprodukovatelná detekce buněk; datové obrazy mohou být odeslány včas nebo uloženy po dlouhou dobu.
3. Kontinuální tomografií živých buněk a tkání nebo buněčných tkáňových řezů lze získat jemnou jednotlivou buňku nebo skupinu buněk nebo pozorovanou místní tkáňovou strukturu na všech úrovních (dvourozměrné a trojrozměrné) (včetně struktur specifických pro buňky - jako je cytoskelet, chromozomy, organely a systém buněčné membrány, vzorek hlubší struktury) a kompletní trojrozměrný obraz (např. analýza změn v čase), tj. čtyřrozměrný obraz, ale také k analýze mění v čase. (např. analýza změn v čase, tj. čtyřrozměrné obrazy, ale také změny vlnových délek fluorescence, což umožňuje více vícerozměrných obrazů). Lokalizovat prostorovou polohu tkáňových buněk a dalších struktur objektu, který má být pozorován, pro dynamické pozorování, analýzu a záznam v reálném čase; analyzovat kvalitativní, kvantitativní, načasování a umístění distribuce.
4. Fluorescenční značení sondou pro značení živých buněk nebo nakrájených vzorků pro pozorování buněčných biologických látek, membránové značení, sledování buněk, látek, reakcí, receptorů nebo ligandů, nukleových kyselin atd.; současné vícenásobné značení látek a simultánní pozorování lze provádět na stejném vzorku.
5. Intracelulární iontové fluorescenční značení, jednoduché nebo vícenásobné značení, detekce intracelulárních, jako je pH a měření poměru koncentrací sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku a dalších iontů a jejich dynamické změny;
6. Měření potenciálu buněčné membrány, detekce volných radikálů atd.;
7. Provádějte polohovací experimenty obnovy fluorescenčního bělení v kombinaci se ztrátou fluorescence v experimentech fluorescenčního bělení za účelem studia mezibuněčné komunikace a pohybu dalších relevantních intracelulárních látek (molekul atd.); v experimentech s časovým skenováním a experimentech foto-bělení (zhášení světla) může být simultánní simultánní výstup a konverze dat a obrázků pro každý kanál. Provádějte experimenty s fluorescenčním rezonančním přenosem energie ke studiu pohybu molekul a iontů v buňce prostřednictvím změny vlnové délky fluorescence a interakce.
8. Je velmi přesný (prostorové polohování, kvantifikace, pevná vlnová délka, pevný čas), citlivý, rychlý a schopný dokončit separaci a pozorování a analýzu obrazů různých vlnových délek více fluorescenčních značek buněčných tkání ve stejnou dobu (i vícenásobné fluorescenty, jejichž vlnové délky emise jsou velmi blízko u sebe, např. rozdíl pouze několika nm), stejně jako on-line měření a analytická funkce společné lokalizace více fluorescenčních značek.






