Aplikace v biologii - Laserový skenovací konfokální mikroskop
1. Vhodné pro téměř všechny oblasti související s buněčným výzkumem, včetně buněčné biologie, buněčné fyziologie, neurobiologie a neurofyziologie.
2. Provádějte nedestruktivní pozorování a analýzu živých buněk v reálném čase- a provádějte výzkum, který kombinuje morfologii a funkci. Nepoškozující, spolehlivá a vynikající opakovatelnost při detekci buněk; Datové obrázky mohou být včas odeslány nebo uloženy po dlouhou dobu.
3. Nepřetržité průřezové-skenování živých buněk a tkání nebo řezů buněčných tkání může získat podrobné dvourozměrné a trojrozměrné{3}}struktury jednotlivých buněk, skupin buněk nebo pozorovaných místních tkání (včetně struktur specifických pro buňky, jako je cytoskelet, chromozomy, organely a systémy buněčných membrán, stejně jako hloubkové struktury vzorků) a kompletní trojrozměrné zobrazení (-časové změny) čtyř-rozměrné obrázky nebo obrázky, které se mění s vlnovou délkou fluorescence, aby se dosáhlo více rozměrných obrázků). Vyhledejte prostorovou polohu organizačních buněk a dalších struktur, které je třeba pozorovat, a provádějte-dynamické pozorování, analýzu a záznam v reálném čase; Kvalitativní, kvantitativní, časovaná a polohová distribuce analýzy.
4. Pozorování buněčné biomasy, značení membrán, sledování buněk, látek, reakcí, receptorů nebo ligandů, nukleových kyselin atd. v živých buňkách nebo nakrájených vzorcích značených fluorescenčními sondami; Vícenásobné značení látek lze provádět současně na stejném vzorku pro současné pozorování.
5. Intracelulární iontové fluorescenční značení, jednoduché nebo vícenásobné značení, pro detekci poměru a dynamických změn intracelulárních koncentrací, jako je pH a ionty sodíku, draslíku, vápníku a hořčíku;
6. Měření potenciálu buněčné membrány, detekce volných radikálů atd.;
7. Provádět cílené experimenty obnovy fluorescenčního bělení v kombinaci s experimenty se ztrátou fluorescence při fluorescenčním bělení za účelem studia mezibuněčné komunikace a pohybu jiných intracelulárních látek (molekul atd.); Při experimentech s časovým skenováním a experimentech s bělením fotografií (zhášení fotografií) mohou být data a obrázky z každého kanálu současně vydávány a konvertovány. Provádějte experimenty s fluorescenčním rezonančním přenosem energie ke studiu pohybu a interakcí molekul a iontů v buňkách prostřednictvím změn vlnové délky fluorescence.
8. Má velmi bezpečný (prostorové umístění, kvantifikace, vlnová délka, čas), citlivý, rychlý a může dokončit separaci, pozorování a analýzu obrazů různých vlnových délek multifluorescenčního značení buněčné tkáně (i když jsou vlnové délky emise velmi blízké, jako je multi fluorescence s rozdílem pouze několika nm), stejně jako on-line funkce měření a analýzy, jako je lokalizace multi fluorescence






