Hlavní součásti a funkce laserového konfokálního mikroskopu
1. Osvětlovací dírka
Funkce: Laser prochází osvětlovací dírkou a vytváří bodový zdroj světla. Bodový zdroj světla má jedinečné výhody, jako je silná směrovost zdroje světla, malá divergence, vysoký jas, vysoká prostorová a časová koherence a excitace rovinné polarizace. A vytvořte konfokální zařízení s dírkou detektoru a ohniskovou rovinou.
2. Dělič paprsků
Funkce: Oddělte fluorescenci excitace vzorku od jiného nesignálového světla.
3. Objektiv
4. Ohnisková rovina
Funkce: Laserový bodový světelný zdroj osvětluje objekt a zaostřuje jej na ohniskovou rovinu, čímž stimuluje fluorescenčně značený vzorek k emitování fluorescence a vytvoření ohniskové skvrny. Světelný bod je zpracován řadou zařízení, jako je čočka objektivu a dělič paprsku, a je zaostřen na dírku osvětlení, respektive dírku detektoru. Odtud pochází význam konfokálního.
5. Dírka detektoru
Funkce: Funguje jako prostorový filtr. Maximalizujte překážku rozptýleného světla v nezaostřené rovině a rozptýleného světla mimo nezaostřený bod v rovině zaostření, abyste zajistili, že všechny fluorescenční signály přijímané dírkou detektoru pocházejí z polohy zaostření bodu vzorku, takže bod zaostřený na difrakci na vzorek a detekce Bod zobrazení dírky obsahuje stejné informace (konjugují se dva body).
6. Fotonásobič (detektor)
Funkce: Přijímat světelný signál procházející dírkou, převádět jej na elektrický signál a přenášet jej do počítače tak, aby se na obrazovce objevil jasný obraz celé ohniskové roviny.
7. Lasery: Rozvoj technologie konfokální mikroskopie je neoddělitelný od rychlého rozvoje laserů. Můžeme si vybrat různé lasery podle potřeb výzkumu. Například ArUV (351,364nm), HeCd (442nm), AR (457, 488, 514nm), ArKr (488, 568, 647nm) Kr (568nm), HeNe (543nm), HeNe (633nm) atd.
8. Více fluorescenčních kanálů: Má více fluorescenčních kanálů pro dosažení vícenásobného značení vzorků současně.






