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可見世界本身就是一個有趣的地方。在這里發(fā)生了許多同時代人無法用巫術(shù)或魔法來解釋的現(xiàn)象。今天我們認(rèn)為理所當(dāng)然的簡單工具--放大鏡的發(fā)明,打開了現(xiàn)實的新維度,改變了人類理解自然和自身的方式。隨著時間的推移,在人類最喜愛的工具--顯微鏡的幫助下,我們神話般的宇宙被科學(xué)的進(jìn)化方法所取代。
作為了解從細(xì)胞到礦物等一切微觀結(jié)構(gòu)的主要途徑,顯微鏡仍然是科學(xué)研究、材料科學(xué)、生物物理、醫(yī)學(xué)、電路、工程、法醫(yī)等領(lǐng)域的基本工具。要想學(xué)好加拿大約克大學(xué)的生物學(xué)課程,你就必須要學(xué)會如何使用顯微鏡。

光學(xué)顯微鏡是一種光學(xué)儀器,用于觀察肉眼無法看到的太小物體。之所以稱之為光學(xué)顯微鏡,是因為它使用白光或可見光來照射感興趣的物體,然后通過一個或多個透鏡將其放大。因此,顯微鏡技術(shù)是一門利用顯微鏡觀察肉眼無法看到的樣品和物體細(xì)節(jié)的技術(shù)學(xué)科。
顯微鏡將材料知識、樣品制備和對顯微鏡的透徹理解結(jié)合起來,研究從復(fù)雜生物樣品到無生命物體等各種材料,以了解它們的結(jié)構(gòu)、行為和潛在應(yīng)用。
步驟 1:將光學(xué)顯微鏡連接到電源。如果顯微鏡使用鏡子而不是照明器,則可以跳過這一步。相反,請找一個容易獲得自然光的地方。
步驟 2:旋轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)鼻架,使下物鏡處于所需的位置。
步驟 3:將標(biāo)本固定在桌面上。但在此之前,要確保標(biāo)本得到充分保護(hù),在其頂部放置一個蓋玻片。
步驟 4:使用金屬夾將載玻片固定到位。確保載玻片位于中間位置,即鏡頭底部鏡片的正下方。
步驟 5:看向目鏡,慢慢轉(zhuǎn)動粗調(diào)旋鈕,使標(biāo)本對焦。確保載玻片不接觸鏡頭。
步驟 6:調(diào)節(jié)聚光器,讓光線盡可能多地進(jìn)入。由于您使用的是低光圈鏡頭,因此可能需要降低照明度。使用幻燈片臺下的光圈進(jìn)行調(diào)節(jié)。
步驟 7:現(xiàn)在慢慢轉(zhuǎn)動微調(diào)旋鈕,直到獲得更清晰的樣品圖像。
步驟 8:查看樣品。
步驟 9:使用最低功率鏡頭觀察完畢后,切換到中等功率鏡頭,使用微調(diào)旋鈕重新調(diào)整焦距。
第 10 步:對焦后,切換到高倍鏡。
顯微鏡是微生物學(xué)家的首選武器。微生物學(xué)家通常使用光學(xué)顯微鏡來研究細(xì)菌或真菌菌落等微觀生物。它們與更先進(jìn)的電子顯微鏡和圖像處理軟件一起,揭開了人眼所見之外的生命奧秘。
生物化學(xué)家和生物物理學(xué)家專門研究生物體內(nèi)發(fā)生的過程。他們每天都在研究酶等生物成分,以了解它們之間的相互作用如何解答實際問題。這項工作使用光學(xué)顯微鏡或光學(xué)顯微鏡,以及功能強大的電子顯微鏡和計算機程序。生物技術(shù)人員在實驗室制備血液和細(xì)菌培養(yǎng)物等生物樣本進(jìn)行分析時,必須全面掌握顯微鏡的使用。
1.明視野顯微鏡(最適合學(xué)生使用)
課堂上使用的大多數(shù)顯微鏡都是明視野顯微鏡。明視野顯微鏡是最簡單的光學(xué)顯微鏡照明技術(shù)。該術(shù)語源于這樣一個事實,即與明亮的背景相比,標(biāo)本看起來很暗。聚光器收集來自照明器的光線,并將其聚焦到安裝在室內(nèi)的物體上。光線通過透鏡穿過物體,最后通過目鏡。物體可以是有色或無色的。色素形成對比,使觀察者能夠看到被觀察物體的圖像。這種傳統(tǒng)技術(shù)最適合觀察樣品的本色。不過,使用這種技術(shù)不易看到細(xì)胞器。
2.相差顯微鏡
相襯顯微鏡用于觀察活細(xì)胞中的結(jié)構(gòu)(如細(xì)胞器)。這種對比增強光學(xué)技術(shù)利用微小的相位差來生成未染色樣本的高對比度圖像。在相差顯微鏡中,使用特殊的相位對比物鏡和聚光器來利用折射率的變化。因此,觀察到的樣品圖像會比背景圖像更亮或更暗。
3.紫外顯微鏡
紫外顯微鏡使用紫外光來觀察樣品,其分辨率是傳統(tǒng)明視野顯微鏡無法達(dá)到的;它使用紫外光學(xué)器件、光源和照相機。由于波長較短(180-400 納米),紫外光可提供比可見光(400-700 納米)放大約兩倍的清晰圖像。
4.熒光顯微鏡
在熒光顯微鏡中,熒光物質(zhì)(如熒光染料或熒光團(tuán)塊)被用來標(biāo)記相關(guān)樣品。在熒光顯微鏡中,使用高強度照明設(shè)備來激發(fā)熒光染料。因此,被激發(fā)的區(qū)域會發(fā)出波長較長的光,以便觀察。濾光片有助于生成最終圖像。由于成本較高,熒光顯微鏡通常僅限于對低濃度物質(zhì)進(jìn)行檢查的關(guān)鍵研究。實際上,熒光顯微鏡可用于研究陶瓷、半導(dǎo)體和神經(jīng)細(xì)胞等的孔隙率。
5.共聚焦顯微鏡
共聚焦顯微鏡被認(rèn)為是一種出色的成像技術(shù),可提供高分辨率和高對比度的圖像。它利用熒光,將激光聚焦在樣品上,然后收集發(fā)射數(shù)據(jù),重建最終圖像。
傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡觀察生物樣本的常見問題是眩光,眩光是從多個焦平面捕捉到的,會產(chǎn)生光學(xué)噪聲,使圖像失真,尤其是當(dāng)樣本比焦平面厚時。
在共聚焦顯微鏡中,空間濾波技術(shù)通過將光線聚焦在確定焦平面內(nèi)的一個點上,來消除這種眩光。這可以產(chǎn)生非常清晰的圖像。
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