Laserkonfokaalse mikroskoobi põhikomponendid ja funktsioonid
1.Valgustav auk
Funktsioon: Punktvalgusallika moodustamiseks pärast seda, kui laser läbib valgustusava, on punktvalgusallika ainulaadsed eelised: valgusallika tugev suund, väike dispersioon, kõrge heledus, kõrge ruumiline ja ajaline koherentsus ning tasapinnalise polarisatsiooni ergastus. Ja detektori ava ja fookustasandiga, et moodustada konfokaalne seade.
2. Tala eraldaja
Funktsioon: eraldage proovi ergastusfluorestsents muust mittesignaalvalgusest.
3. Objektiivobjektiiv
4.Fokaaltasand
Funktsioon: laserpunktvalgusallikas kiiritab objekti ja fokusseerib selle fookustasandile, mis ergastab fluorestsentsmärgistatud proovi fluorestsentsi, et kiirgaks fluorestsentsi ja moodustaks fookuspunkti. Seejärel töödeldakse täppi mitme seadmega, nagu objektiivi lääts, kiire jaotur jne, ning fokusseeritakse vastavalt valgustusavale ja detektori avale. Siit pärineb termin konfokaalne.
5. Detektori auk
Funktsioon: toimida ruumifiltrina. * Takistab oluliselt mittefookustasandil hajutatud valgust ja mittefookuspunkti fookustasandit väljaspool hajutatud valgust, tagamaks, et detektori nööpaugu poolt vastuvõetud fluorestsentssignaal pärineb kõik proovipunkti fookusasendist, nii et proov on difraktsioonil. agregatsioonilaik ja detektori nööpaugu kujutise koht sisaldavad sama teavet (kahepunktiline konjugaat).
6. Fotokordisti toru (detektor)
Funktsioon: võtab valgussignaali vastu läbi nööpaugu, muudab selle elektrisignaaliks ja edastab selle arvutisse, kus ekraanile ilmub selge pilt kogu fookustasandist.
7. Laser: konfokaalse mikroskoobi tehnoloogia arengut ei saa lahutada laserite kiirest arengust. Saame valida erinevaid lasereid vastavalt uurimisvajadustele. Nagu ArUV (351,364 nm), HeCd (442 nm), AR (457 488 514 nm), ArKr (488 568 647 nm) Kr (568 nm), HeNe (543 nm), HeNe (633 nm) ja nii edasi.
8.Multi-fluorestsentskanalid: mitme fluorestsentskanaliga, et saavutada mitu proovide märgistamist korraga.






