La diferencia entre la microscopía de fluorescencia y la microscopía láser confocal
1. Principios diferentes
1. Microscopio de fluorescencia: utiliza luz ultravioleta como fuente de luz para irradiar el objeto bajo inspección para que emita fluorescencia y luego observe la forma y la ubicación del objeto bajo el microscopio.
2. Microscopio confocal láser: se instala un dispositivo de escaneo láser sobre la base de imágenes de microscopio de fluorescencia, y las sondas fluorescentes se excitan con luz ultravioleta o luz visible.
Dos características diferentes
1. Microscopio de fluorescencia: se utiliza para estudiar la absorción, transporte, distribución y localización de sustancias en las células, etc. Algunas sustancias en las células, como la clorofila, pueden emitir fluorescencia después de ser irradiadas con rayos ultravioleta; aunque algunas sustancias por sí mismas no pueden emitir fluorescencia, también pueden emitir fluorescencia después de teñirse con colorantes fluorescentes o anticuerpos fluorescentes después de irradiarse con rayos ultravioleta.
2. Microscopio confocal láser: use una computadora para el procesamiento de imágenes para obtener imágenes fluorescentes de la estructura fina dentro de las células o tejidos, y observe señales fisiológicas como Ca2 plus, valor de pH, potencial de membrana y cambios en la morfología celular a nivel subcelular.
Tres, diferentes usos
1. Microscopio de fluorescencia: El microscopio de fluorescencia es la herramienta básica de la citoquímica de inmunofluorescencia. Se compone de componentes principales como fuente de luz, sistema de placa de filtro y sistema óptico. Es usar una cierta longitud de onda de luz para excitar la muestra para que emita fluorescencia y observar la imagen de fluorescencia de la muestra amplificando la lente del objetivo y el sistema ocular.
2. Microscopía confocal láser: la microscopía confocal de barrido láser se ha utilizado en el estudio de la localización de la morfología celular, la reorganización de la estructura tridimensional, el proceso de cambio dinámico, etc., y proporciona métodos de investigación prácticos como la medición cuantitativa de la fluorescencia y el análisis cuantitativo de la imagen, combinados con otras tecnologías biológicas relacionadas, ha sido ampliamente utilizado en los campos de la biología celular molecular como la morfología, fisiología, inmunología, genética, etc.





