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顯微鏡發(fā)展至這一階段,是光學技術(shù)的快速發(fā)展時期
顯微鏡發(fā)展至這一階段,是光學技術(shù)的快速發(fā)展時期,尤其是可控的電燈取代自然光使得顯微鏡的使用不再受自然環(huán)境以及地理位置的影響。另外由于電燈的多樣化,以及各種濾光鏡的運用,光學技術(shù)的進步,促使熒光顯微鏡、金相顯微鏡、偏光顯微鏡,倒置顯微鏡等多種類型顯微鏡得以面世。 三目生物顯微鏡(顯微鏡發(fā)展的第三階段3.0) 光學成像效果取得重大進展之后,人們將顯微鏡改善的重點放在了顯微圖像的獲取技術(shù)上。人們在雙目光路信號進行再次分光,形成三目觀察筒,然后將攝像安裝于三目觀察筒上以獲得顯微圖像。此后顯微影像逐漸成為人們記錄原始信息的重要手段。相比之前提及的顯微繪畫,這種獲取顯微畫面的方式更精準、更,更先進。
熒光顯微鏡用途
熒光顯微鏡用途 熒光顯微鏡是一種對能發(fā)熒光的物質(zhì),或經(jīng)熒光色素染色后能發(fā)熒光的物質(zhì)進行觀察的顯微鏡。它有如下特點: 1、它以紫外光或蘭紫單色光激發(fā)標本的熒光。 因紫外光是不可見光, 故由標本發(fā)出的熒光與背景反差很大。熒光顯微鏡通常是在黑暗的背景下觀察彩象的,而普通顯微鏡是在亮的背景下觀察較暗的樣品的。熒光顯微鏡的對比度約為普通顯微鏡的一百倍,因此可觀察到用普通顯微鏡看不到的結(jié)構(gòu)和細節(jié)。 2、用肉眼或普通顯微鏡觀察經(jīng)熒光色素染色的樣品時, 只可看到整個標本僅以同一顏色著色。而用熒光顯微鏡觀察時,標本會發(fā)出染色色素特有的熒光,呈現(xiàn)出標本的彩案,易于鑒別,可減輕眼睛的疲勞。 3、用熒光色素染色,方法簡單,制作標本容易,有利于快速工作。 4、用于染色的熒光色素只要很低的濃度就能發(fā)出明亮的熒光, 一般對機體無毒, 故有利于觀察,如研究功能的變化過程和細微結(jié)構(gòu),某些代謝過程的變化等。 5、利用熒光還有助于分析物質(zhì)的化學成分。 例如, 組織中有些重要成分能與起作用而發(fā)熒光,拒此可鑒定它們的存在或定位。
明視場顯微鏡的成象原理
明視場顯微鏡 用途:在各種觀察法中,明視場觀察是為常見的方法,在生物學、醫(yī)學及教學等方面應用為廣泛。這種觀察方法是基于標本與周圍介質(zhì)之間或標本內(nèi)部互相之間有顏色差或明暗差,被觀察的標本絕大多數(shù)需經(jīng)過染色處理。 成象原理:顯微鏡的光學成象系統(tǒng)由二部分組成,靠近物體部分的透鏡組稱為物鏡,靠近眼睛的透鏡稱為目鏡。 物鏡組使物體在目鏡的前焦面內(nèi)形成一個放大而倒立的實象 (也稱中間象) , 經(jīng)目鏡再成象在明視距離 250 毫米處,供眼睛觀察。因此,顯微鏡是一個二次成象系統(tǒng),其成象光路可用作圖法形象地表示出來。 用天然光照明。反光鏡的調(diào)節(jié):把物鏡及目鏡安裝在顯微鏡上,將標本大致成象在視場中,向各個方向轉(zhuǎn)動反光鏡,邊看視野,邊改變反光鏡的方向,尋找視野明亮并且亮度均勻的位置。 利用天然光照明時,要盡量避免窗框及窗外的景物,尤其在使用低倍物鏡觀察時,由 于觀察視野較大,窗框及窗外景物常常在視場中出現(xiàn),此時應下降聚光鏡。反光鏡通常是一面為平面,另一面為凹面。如沒有聚光鏡時作低倍觀察(如總放大率低于 100X)時要用平面反光鏡。