Aplicaciones en biología - Microscopios confocales láser
1. Adecuado para casi todos los campos relacionados con la investigación celular, incluida la biología celular, la fisiología celular, la neurobiología y la neurofisiología.
2. Realizar observaciones y análisis no-destructivos en tiempo real-de células vivas, y realizar investigaciones que combinen morfología y función. No dañino, seguro, confiable y con excelente repetibilidad en la detección de células; Las imágenes de datos pueden generarse de manera oportuna o almacenarse durante mucho tiempo.
3. El escaneo transversal-continuo de células y tejidos vivos o secciones de tejido celular puede obtener estructuras bidimensionales y tridimensionales- detalladas de células individuales, grupos de células o tejidos locales observados (incluidas estructuras celulares específicas como citoesqueleto, cromosomas, orgánulos y sistemas de membranas celulares, así como estructuras profundas de muestras) e imágenes tridimensionales-completas (como análisis de cambios a lo largo del tiempo, es decir, imágenes cuatridimensionales, o imágenes que varían con la longitud de onda de fluorescencia para lograr imágenes más dimensionales). Ubicar la posición espacial de las células organizativas y otras estructuras que deben observarse, y realizar observaciones, análisis y registros dinámicos en tiempo real-; Distribución de análisis cualitativa, cuantitativa, cronometrada y posicional.
4. Observación de biomasa celular, marcaje de membranas, rastreo celular, sustancias, reacciones, receptores o ligandos, ácidos nucleicos, etc. en células vivas o muestras cortadas marcadas con sondas fluorescentes; Se puede realizar el etiquetado de varias sustancias simultáneamente en la misma muestra para una observación simultánea.
5. Marcado de fluorescencia de iones intracelulares, etiquetado único o múltiple, para detectar la proporción y los cambios dinámicos de las concentraciones intracelulares, como el pH y los iones de sodio, potasio, calcio y magnesio;
6. Medición del potencial de membrana celular, detección de radicales libres, etc;
7. Realizar experimentos específicos de recuperación del blanqueo por fluorescencia, combinados con experimentos de pérdida de fluorescencia en el blanqueo por fluorescencia, para estudiar la comunicación intercelular y el movimiento de otras sustancias intracelulares (moléculas, etc.); En los experimentos de escaneo temporal y experimentos de blanqueamiento de fotografías (extinción de fotografías), los datos y las imágenes de cada canal se pueden generar y convertir simultáneamente. Realice experimentos de transferencia de energía por resonancia de fluorescencia para estudiar el movimiento y las interacciones de moléculas e iones dentro de las células a través de cambios en la longitud de onda de fluorescencia.
8. Tiene la capacidad de separar, observar y analizar varias imágenes de longitud de onda de tejido celular con múltiples etiquetas de fluorescencia (incluso si las longitudes de onda de emisión son muy cercanas, como fluorescencia múltiple con una diferencia de solo unos pocos nanómetros) que son muy sensibles, rápidas y se pueden completar al mismo tiempo, así como funciones de medición y análisis en línea, como la localización conjunta de múltiples etiquetas de fluorescencia.






