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¿Por qué necesitamos utilizar microscopios holográficos sin lentes?

Jun 10, 2024

¿Por qué necesitamos utilizar microscopios holográficos sin lentes?

 

Los microscopios tradicionales sólo pueden observar la distribución de intensidad cuando se observan muestras biológicas. En su estado natural, las células suelen estar en un estado incoloro y transparente, lo que requiere tinción manual e imágenes mediante enfoque mecánico, lo que da como resultado un rendimiento deficiente en tiempo real. Además, la estructura óptica interna de los microscopios es compleja y algunos sistemas de fabricantes son costosos, lo que no favorece la comercialización.


Los problemas de las soluciones tradicionales
1. Velocidad de obtención de imágenes lenta: cuando se utiliza microscopía tradicional para obtener imágenes, se requiere un enfoque manual o automático para encontrar el plano de la imagen, lo que no favorece el monitoreo en tiempo real de muestras biológicas.


2. Precio caro: los microscopios tradicionales tienen estructuras de trayectoria óptica complejas y algunos microscopios son caros, lo que no puede satisfacer la demanda del mercado en áreas subdesarrolladas.


3. Posible daño celular: la microscopía de fluorescencia tradicional requiere teñir las células con anticipación para mejorar la calidad de las imágenes al observar muestras biológicas, lo que reducirá la actividad celular y causará daño celular.


En el proceso de detección en tiempo real de muestras biológicas vivas, se puede utilizar un microscopio holográfico sin lentes para lograr imágenes tridimensionales en tiempo real sin la necesidad de preprocesamiento de muestras biológicas (como tinción). La imagen reconstruida de un microscopio holográfico sin lentes se puede reconstruir utilizando algoritmos de imágenes computacionales, que pueden lograr simultáneamente un gran ángulo de campo de visión y alta resolución, satisfaciendo las necesidades del usuario.


Las características de la microscopía electrónica de barrido.
En comparación con la microscopía óptica y la microscopía electrónica de transmisión, la microscopía electrónica de barrido tiene las siguientes características:
(1) La estructura de la superficie de la muestra se puede observar directamente y el tamaño de la muestra puede ser tan grande como 120 mm x 80 mm x 50 mm.
(2) El proceso de preparación de la muestra es sencillo y no requiere cortarla en rodajas finas.
(3) La muestra se puede trasladar y girar en tres dimensiones en la cámara de muestra, para poder observarla desde varios ángulos.
(4) La profundidad de campo es grande y la imagen es rica en sentido tridimensional. La profundidad de campo de la microscopía electrónica de barrido es varios cientos de veces mayor que la de la microscopía óptica y varias decenas de veces mayor que la de la microscopía electrónica de transmisión.
(5) El rango de ampliación de la imagen es amplio y la resolución también es relativamente alta. Se puede ampliar desde decenas hasta cientos de miles de veces y básicamente incluye el rango de aumento desde una lupa, un microscopio óptico hasta un microscopio electrónico de transmisión. La resolución está entre la microscopía óptica y la microscopía electrónica de transmisión, llegando hasta los 3 nm.
(6) El daño y la contaminación de la muestra por el haz de electrones son relativamente pequeños. (7) Mientras se observa la morfología, también se pueden utilizar otras señales emitidas por la muestra para el análisis de la composición de microáreas.

 

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