Aplicacions biològiques: microscòpia confocal làser
1. Apte per a gairebé tots els camps relacionats amb la investigació cel·lular, incloent biologia cel·lular, fisiologia cel·lular, neurobiologia i neurofisiologia.
2. Realitzeu observació i anàlisi en temps real no destructius de cèl·lules vives i realitzeu investigacions que combinin morfologia i funció. No perjudicial, segur, fiable i excel·lent repetibilitat en la detecció de cèl·lules; Les imatges de dades es poden produir de manera puntual o emmagatzemar -les durant molt de temps.
3. L’exploració contínua de seccions transversals de cèl·lules vives i teixits o seccions de teixit cel·lular pot obtenir estructures detallades bidimensionals i tridimensionals de cèl·lules individuals, grups de cèl·lules o teixits locals observats (incloent estructures específiques de cèl·lules com el citoesquelet, els cromosomes, els orgànuls i els sistemes de membrana cel·lular, així com estructures profundes de mostres) i completen les imatges de tres dimensions (com ara analitzar els canvis en el temps, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE ( Imatges de quatre dimensions o imatges que varien amb la longitud d’ona de fluorescència per aconseguir imatges més dimensionals). Localitzeu la posició espacial de les cèl·lules organitzatives i altres estructures que cal observar i realitzar observació, anàlisi i registre dinàmics en temps real; Distribució qualitativa, quantitativa, cronometrada i posicional de l’anàlisi.
4. Observació de la biomassa cel·lular, l’etiquetatge de membrana, el traçat cel·lular, les substàncies, les reaccions, els receptors o els lligands, els àcids nucleics, etc. en cèl·lules vives o exemplars a rodanxes etiquetats amb sondes fluorescents; L’etiquetatge de substàncies múltiples es pot realitzar simultàniament a la mateixa mostra per a l’observació simultània.
5. Etiquetatge de fluorescència d’ions intracel·lulars, etiquetatge únic o múltiple, per detectar la relació i els canvis dinàmics de concentracions intracel·lulars com el pH i el sodi, el potassi, el calci i els ions de magnesi;
6. Mesura del potencial de membrana cel·lular, detecció de radicals lliures, etc;
7. Conducta Experiments de recuperació de blanqueig de fluorescència dirigits, combinats amb experiments de pèrdua de fluorescència en el blanqueig de fluorescència, per estudiar la comunicació intercel·lular i el moviment d’altres substàncies intracel·lulars (molècules, etc.); En els experiments d’escaneig de temps i el blanqueig de fotografies (fotografies fotogràfiques), es poden produir i convertir simultàniament els experiments, dades de cada canal. Realitzar experiments de transferència d’energia de ressonància de fluorescència per estudiar el moviment i les interaccions de molècules i ions dins de les cèl·lules mitjançant canvis en la longitud d’ona de fluorescència.
8. Té la capacitat de separar, observar i analitzar diverses imatges de longitud d’ona del teixit cel·lular amb múltiples etiquetes de fluorescència (fins i tot si les longituds d’ona d’emissió són molt properes, com ara la fluorescència múltiple amb una diferència de només uns nanòmetres) que són molt sensibles, ràpides i es poden completar al mateix temps, així com a la mesura en línia i a les funcions d’anàlisi com a localització de CoLograpes






