生物显微镜(生物显微镜的使用方法)
大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于生物显微镜的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
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本文目录:
一、生物显微镜的技术参数
1、一体化数码液晶生物显微镜
产品特点
1、显示数字化,内置1200万像素数码专用相机,无需外接电脑等其他设备,即可轻松实现观察、拍照、录像并保存的功能,所见所得,提高研究分析效率。
2、9寸数码液晶显示屏,直观呈现鲜亮色彩,便于多人指导分享。
3、USB信号线,即插即用,无需其它转换器件。
5、支持AV、VGA、HDMI输出,无需连接电脑可以直接连接投影仪等设备。
6、超容量存储,外配SD卡,无需外接电脑,便可实时打印照片。
7、两种观察模式,大口径双目目镜与液晶屏相结合,迎合个性化需求。
8、多功能LED照明系统,5万小时超长寿命
数码部分
总有效像素数:1200万
最高分辨率:2560×1920
图像分辨率:2560×1920~1600×1200
录像分辨率:1080p/30fps
数码成像装置:传感器尺寸,1/2.5英寸
大屏幕液晶:9寸高清屏,分辨率为1280×800
视频接口:AV输出(可选择NTSC/PAL)
数据接口:USB2.0
菜单语言:中文/英文
存储方式:SD卡(最大支持32G)
场景模式:标准、柔和、艳丽
曝光模式:程序自动曝光
日期显示:年月日时分
光机部分
目镜筒:双目镜(倾斜30°),一体化设计
目镜:大视野WF10×(ф20mm)、大视野WF16×(ф20mm)
物镜:
无限远平场消色差4×/0.10
无限远平场消色差10×/0.25
无限远平场消色差20×/0.40
无限远平场消色差40×/0.65(弹簧)
无限远平场消色差100×/1.25(弹簧,油)
调焦机构:粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置板
转换器(内向式)三孔、四空
光源:6V 20W卤素灯,亮度可调
载物台:双层移动式(210mm×140mm)
聚光镜:NA1.25阿贝式聚光镜带可变光栏
集光器:卤素灯适用(内置视场光栏)、插入式聚光器 2、视频显微镜
规格:图象适配镜:0.44倍
消色差物镜:4X 10X 40X 100X(油)
广角目镜: 10X 16X
聚光镜: 1.25NA
调焦范围: 25mm
微动格值:0.002mm
机械平台: 160×140mm
移动范围: 横向 70mm 纵向 50mm
光瞳间距: 55-75mm
卤钨灯泡: 6v/15w
电源: 220V 50Hz
3、全自动生物显微镜
产品特点:
显微镜部分
观察头:30度铰链式双目观察头(55mm-75mm)360度旋转。
目镜:WF10X/WF23。
无限远平场消色差物镜:4X,10X,40X(S),100X(S)Oil。
平台:双层移动平台,平台尺寸180X150mm,移动范围:75X50mm。
聚光镜:N.A.1.25阿贝聚光镜带可变栏和滤色片。
调焦:粗调、微动同轴调焦,采用齿轮齿条传动机构,微动格值0.002mm。
聚光镜:高亮度柯勒照明。
光源:可调亮度卤素灯12V/20W或LED光源。
显微镜自动扫描部分
自动扫描平台相关技术指标
三轴最大移动范围X轴75mm,Y轴55mm,Z轴25mm。
载物台移动最小步距X轴:1.250μm。
载物台移动最小步距Y轴:0.625μm。
载物台移动最小步距Z轴:0.625μm。
自动扫描平台相关性能指标:
XYZ三轴原点高精度光电控制,方便记忆坐标,永久、精确回位;
XYZ三轴全自动控制,精度高,速度快;
光源自动开关及明亮度自动控制;
静态图像追溯:采集后的静态图像,浏览时可回溯到该图像原始镜下坐标,动态、原始图像立现;
100倍油镜下的自动聚焦、采图清晰度高达99%以上,达到手工调焦、采图的专业水平;
100倍油镜下每分钟自动聚焦采图不少于50幅。
二、高中生物显微镜的分类,及其适用范围(典型的例子)
光学显微镜看到的是亚显微结构,电子显微镜下看到的是显微结构。
如楼上所说,光学显微镜能看到细胞核,线粒体,叶绿体和大液泡,研究质壁分离实验时还能看到细胞壁,细胞膜,还有一些实验现象,如细胞质的流动(黑藻细胞)
电子显微镜能看到以上结构的微观和核糖体等细微的细胞器和物质。
三、生物显微镜的几种观察方法都有什么作用
一.相差镜检法(Phasecontrast)
在光学显微镜的发展过程中,相差镜检术的发明成功,是近代显微镜技术中的重要成就.我们知道,人眼只能区分光波的波长(颜色)和振幅(亮度),对于无色通明的生物标本,当光线通过时,波长和振幅变化不大,在明场观察时很难观察到标本.
相差显微镜利用被检物体的光程之差进行镜检,也就是有效地利用光的干涉现象,将人眼不可分辨的相位差变为可分辨的振幅差,即使是无色透明的物质也可成为清晰可见.这大大便利了活体细胞的观察,因此相差镜检法广泛应用于倒置显微镜.
相差显微镜的基本原理是,把透过标本的可见光的光程差变成振幅差,从而提高了各种结构间的对比度,使各种结构变得清晰可见.光线透过标本后发生折射,偏离了原来的光路,同时被延迟了1/4λ(波长),如果再增加或减少1/4λ,则光程差变为1/2λ,两束光合轴后干涉加强,振幅增大或减下,提高反差.在构造上,相差显微镜有不同于普通光学显微镜两个特殊之处:
1.环形光阑(annulardiaphragm)位于光源与聚光器之间,作用是使透过聚光器的光线形成空心光锥,焦聚到标本上.
2.相位板(annularphaseplate)在物镜中加了涂有氟化镁的相位板,可将直射光或衍射光的相位推迟1/4λ.分为两种:
1.A+相板:将直射光推迟1/4λ,两组光波合轴后光波相加,振幅加大,标本结构比周围介质更加变亮,形成亮反差(或称负反差).
2.B+相板:将衍射光推迟1/4λ,两组光线合轴后光波相减,振幅变小,形成暗反差(或称正反差),结构比周围介质更加变暗
二.暗视野观察(Darkfield)
暗视野实际是暗场照明发.它的特点和明视野不同,不直接观察到照明的光线,而观察到的是被检物体反射或衍射的光线.因此,视场成为黑暗的背景,而被检物体则呈现明亮的象.
暗视野的原理是根据光学上的丁道尔现象,微尘在强光直射通过的情况下,人眼不能观察,这是因为强光绕射造成的.若把光线斜射它,由于光的反射,微粒似乎增大了体积,为人眼可见.
m..m暗视野观察所需要的特殊附件是暗视野聚光镜.它的特点是不让光束由下至上的通过被检物体,而是将光线改变途径,使其斜射向被检物体,使照明光线不直接进入物镜,利用被检物体表面反射或衍射光形成的明亮图象.暗视野观察的分辨率远高于明视野观察,最高达0.02—0.004
三.明视野观察(Brightfield)
明视野镜检是大家比较熟悉的一种镜检方式,广泛应用于病理、检验,用于观察被染色的切片,所有显微镜均能完成此功能.
四.偏光显微镜(Polarizingmicroscope)
偏光显微镜的特点
偏光显微镜是鉴定物质细微结构光学性质的一种显微镜.凡具有双折射的物质,在偏光显微镜下就能分辨的清楚,当然这些物质也可用染色发来进行观察,但有些则不可能,而必须利用偏光显微镜.
偏光显微镜的特点,就是将普通改变为偏光进行镜检的方法,以鉴别某一物质是单折射(各向同行)或双折射性(各向异性).
双折射性是晶体的基本特性.因此,偏光显微镜被广泛地应用在矿物,化学等领域.在生物学和植物学也有应用.
五.微分干涉称镜检术(DifferentialinterferencecontrastDIC)
微分干涉镜检术出现于60年代,它不仅能观察无色透明的物体,而且图象呈现出浮雕壮的立体感,并具有相衬镜检术所不能达到的某些优点,观察效果更为逼真.
原理;
微分干涉称镜检术是利用特制的渥拉斯顿棱镜来分解光束.分裂出来的光束的振动方向相互垂直且强度相等,光束分别在距离很近的两点上通过被检物体,在相位上略有差别.由于两光束的裂距极小,而不出现重影现象,使图象呈现出立体的三维感觉.
DIC显微镜的物理原理完全不同于相差显微镜,技术设计要复杂得多.DIC利用的是偏振光,有四个特殊的光学组件:偏振器(polarizer)、DIC棱镜、DIC滑行器和检偏器(analyzer).偏振器直接装在聚光系统的前面,使光线发生线性偏振.在聚光器中则安装了偌玛斯斯棱镜,即DIC棱镜,此棱镜可将一束光分解成偏振方向不同的两束光(x和y),二者成一小夹角.聚光器将两束光调整成与显微镜光轴平行的方向.最初两束光相位一致,在穿过标本相邻的区域后,由于标本的厚度和折射率不同,引起了两束光发生了光程差.在物镜的后焦面处安装了第二个偌玛斯斯棱镜,即DIC滑行器,它把两束光波合并成一束.
这时两束光
四、来说下高中生物各种显微镜能看到什么范围
电子显微镜几乎所有的都能看到
光学显微镜能看到细胞壁、细胞核、质壁分离状态下能看到细胞膜、细胞器只能看到液泡、叶绿体、线粒体,细胞有丝分裂、减数分裂的分裂期能看到染色体,间期的染色质是看不到的.
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