Aplicacions biològiques-microscòpia confocal làser
1. Aplicable a gairebé tots els camps que impliquen investigació cel·lular, com ara la biologia cel·lular, la fisiologia cel·lular, la neurobiologia i la neurofisiologia.
2. Realitzar observacions i anàlisis no destructives en temps real de cèl·lules vives i realitzar estudis morfològics i funcionals combinats. No perjudica la detecció cel·lular, és segur, fiable i té una excel·lent repetibilitat; Les imatges de dades es poden emetre a temps o emmagatzemar-se durant molt de temps.
3. La tomografia contínua de cèl·lules vives i teixits o seccions de teixit cel·lular pot obtenir estructures detallades (bi i tridimensionals) de cèl·lules individuals o d'un grup de cèl·lules o del teixit local observat (incloses les estructures específiques de la cèl·lula, com ara el citoesquelet), cromosomes, orgànuls i sistemes de membrana cel·lular, l'estructura profunda de la mostra) i imatges tridimensionals completes (com ara l'anàlisi dels canvis al llarg del temps, és a dir, imatges en quatre dimensions) i imatges que canvien amb les longituds d'ona de fluorescència, que poden aconseguir més imatges dimensionals. ). Localitzar la posició espacial de les cèl·lules dels teixits i altres estructures d'objectes que s'han d'observar i realitzar observacions, anàlisis i enregistraments dinàmics en temps real; analitzar la distribució qualitativa, quantitativa, temporal i de posicionament.
4. Observació de biomaterials cel·lulars, marcadors de membrana, traçadors cel·lulars, substàncies, reaccions, receptors o lligands, àcids nucleics, etc. en cèl·lules vives o mostres en rodanxes marcades amb sondes de marcatge fluorescents; L'etiquetatge simultània de múltiples materials es pot realitzar a la mateixa mostra, observada simultàniament.
5. L'etiquetatge de fluorescència iònica intracel·lular, l'etiquetatge únic o l'etiquetatge múltiple, detecta la relació i els canvis dinàmics del pH intracel·lular i les concentracions d'ions com ara sodi, potassi, calci, magnesi, etc.;
6. Mesura del potencial de membrana cel·lular, detecció de radicals lliures, etc.;
7. Realitzar experiments de recuperació de blanqueig de fluorescència localitzats, combinats amb experiments de pèrdua de fluorescència durant el blanqueig de fluorescència, per estudiar la comunicació intercel·lular i el moviment d'altres substàncies intracel·lulars relacionades (molècules, etc.); en els experiments d'escaneig temporal i els experiments de fotoblanqueig (fotoqueching), podeu Al mateix temps, les dades i les imatges de cada canal s'emeten i es converteixen simultàniament. Realitzar experiments de transferència d'energia de ressonància de fluorescència per estudiar el moviment i la interacció de molècules i ions intracel·lulars mitjançant canvis en la longitud d'ona de la fluorescència.
8. És molt precís (posicionament espacial, quantificació, longitud d'ona fixa, temps fix), sensible, ràpid i pot completar múltiples etiquetatges fluorescents de teixits cel·lulars alhora (encara que les longituds d'ona d'emissió siguin molt properes, com ara la fluorescència múltiple). amb una diferència de només uns pocs nm) ), anàlisi de separació i observació d'imatges de diverses longituds d'ona, així com funcions de mesura i anàlisi en línia com ara la co-localització de múltiples etiquetes fluorescents






