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自体荧光

照射下,纸的自身荧光显微照相照片。]] 自体荧光是生物结构(例如线粒体和溶酶体)在它们吸收光时自然发射的光,并且被用于区分源自人工添加的荧光标记(荧光团)的光。 最常见的自体荧光分子是NADPH和黄素; 细胞外基质也可以有助于自发荧光,因为胶原蛋白和弹性蛋白的固有特性。 在醫學上,有運用電射或激光引發人體內内源性卟啉的自體熒光,用以診斷癌症等疾病的方式。 肠的组织的多光谱图像,显示自体荧光如何遮蔽几个荧光信号。]] 显微镜 自体荧光在荧…

苯酚品红溶液

的结构式]] 苯酚品红溶液,又被称作石炭酸品红溶液或石炭酸複红溶液,是苯酚和碱性品红的混合物,被用于细菌染色程序。它通常用于分枝杆菌的染色,因为它对细胞膜中的分枝杆菌酸具有亲和力。 它是齐尔-尼尔森染色(一种差异染色)的组成部分。 苯酚品红溶液会被用作检测抗酸细菌的主要染色染料,因为它比酸性醇更易溶于细胞壁脂质。如果细菌是抗酸的,细菌会保留染料最初的红色,因为它们能够抵抗酸性酒精(0.4-1% 盐酸溶于70%乙醇中)的脱色。 此外,它还…

相衬显微技术

相衬显微技术是一种光学显微技术,光线在穿过透明的样品时会产生微小的相位差,而这个相位差可以被转换为图象中的振幅或对比度的变化,这样就可以利用相位差来成像。 光线在穿过非真空介质时,会与介质发生作用从而产生振幅和相位的变化,这种变化与介质的性质相关。振幅的变化通常是由于介质对光的吸收,变化程度与波长也就是光的颜色相关,而介质的厚度、折射率的变化会导致光线相位的改变。人的眼睛仅能测量到达视网膜的光线的能量强度,而很难观察到相位的改变,普通的…

数值孔径

数值孔径()是光学系统的一个无量纲数,用以衡量该系统能够收集的光的角度范围。在光学的不同领域,数值孔径的精确定义略有不同。在光学显微镜领域,数值孔径描述了物镜收光锥角的大小,而后者决定了显微镜收光能力和空间分辨率;在光纤领域,数值孔径则描述了光进出光纤时的锥角大小。 普通光学中的数值孔径概念 在光学领域,尤其是显微镜研究领域中,光学系统(如透镜)的数值孔径的定义为 :\mathrm{NA} = n \sin \theta\; 其中n为透…

医学光声成像

医用光声成像是一种基于光声效应建立的混合模式生物/医学成像方法。一般来说,在光声成像中需要用脉冲激光照射成像部位(热声成像则特指用无线电频率的脉冲激光进行照射)。一部分被吸收的光能将会被转化为热能,使附近的组织发生热弹性膨胀,从而形成宽带(兆赫兹级)的超声波发射。这一超声波可以用超声换能器检测,而后者正是一般超声造影中所用的主要探测器。但不同于超声造影的是,光声成像利用了体内不同组分吸收性质的不同。譬如血红蛋白浓度的大小,组织血氧饱和度…

超显微镜

超显微镜(),别称暗视场显微镜()。 原理 因为在胶体分散系中存在着显著的散射现象,所以可以从与入射光垂直的方向观察胶体粒子的散射光。在观察时,入射光并未正对着显微镜,因此观察的背景是暗的,因此称为暗视场显微镜。如果使用它来观测溶胶,看到的是在暗背景下做无序运动的胶体粒子的发光点。即超显微镜无法准确观察到胶体粒子的结构以及其形貌,但可以证明胶体粒子的存在并知道胶体粒子在介质中的运动规律。同时也能计算出胶团量。 参考资料

齐尔-尼尔森染色

齐尔-尼尔森染色是一种抗酸染色,最先由保罗·埃尔利希(Paul Ehrlich)提出,也是一种细菌学染色,用于鉴定抗酸生物,主要是分枝杆菌。它是以两位德国医生的名字命名的,他们是细菌学家弗朗茨·齐尔(Franz Ziehl,1859-1926)和病理学家弗里德里希·尼尔森(Friedrich Neelsen,1854-1898)。 分枝杆菌 在解剖病理学标本中,免疫组织化学和齐尔-尼尔森染色的改进版(例如Fite-Faraco 方法)具…

顯微鏡學

的扫描电子显微镜图像]] 顯微鏡學(Microscopy)是使用显微镜观察用肉眼不能看到的物体和物体区域(不在正常眼睛的分辨率范围内的物体)的一个技术领域。有三个众所周知的显微镜学分支:光学,电子,和扫描探针显微镜。 光学和电子显微镜涉及与样品相互作用的电磁辐射/电子束的衍射,反射或折射,以及散射辐射或另一信号的收集,以便产生图像。这个过程可以通过样品的宽场照射(例如标准光学显微镜与透射电子显微镜)或通过在样品上扫描精细束(例如共聚焦激…

微分干涉相差显微镜

(LiNbO3)在150倍Nomarski显微镜下观察到激光诱导的光反射损伤]] 微分干涉相差显微技术(DIC),又称Nomarski干涉相差显微技术或Nomarski显微镜,是一种增强对比度来观察未染色的透明的样品的光学显微镜。DIC根据干涉测量获取有关样品信息,以查看其他不可见的特征。相对复杂的光学系统产生具有灰色背景的黑色或白色的图像。该图像类似于通过相差显微镜获得的但没有明亮衍射光晕的图像。该技术由波兰物理学家在1952年研发。…