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  • 201110-3
    顯微鏡和病源微生物

    顯微鏡和病源微生物到20世紀60年代,體液免疫的研究已經達到分子生物學的水平,已經弄清抗體的分子結構和功能。同時,對細胞免疫的研究也取得了明顯的進展。經過幾個世紀的發展,免疫學也由zui初的經驗免疫學過渡到經典免疫學和現代免疫學階段。http://www.cnrico.com奧林巴斯顯微鏡同時,許多學者注意到:當顯微鏡病原微生物人侵的時候,機體一方面能夠獲得特異性免疫,另一方面也會出現機體免疫損害。所以有人把機體免疫形象視為一把兩面開刃的利劍,此即免疫對機體影響的雙重性。自從...

  • 201110-3
    現代顯微免疫學

    現代顯微免疫學免疫學(Immunology)是指“免于疫患”之意。免疫學是研究生物體對抗原物質免疫應答的生物醫學科學。免疫應答是機體對抗原刺激的反應,也是對抗原物質進行識別和排除的生物學過程。早在100多多年前,人們就發現了免疫現象,并由此發展起對傳染病的免疫預防。中國人首先發明了用人痘癡皮接種預防天花的技術,并且在巧世紀中后期的明朝年間得到廣泛的應用。后來,這一發明傳播到日本、朝鮮、俄國、土耳其和英國等許多國家。英國醫生貞納據此研究用牛痘疫苗預防天花,為顯微免疫學對傳染病的...

  • 201110-3
    微分掃描光學顯微鏡是怎么樣被發明的

    微分掃描光學顯微鏡是怎么樣被發明的微分掃描光學顯微鏡的發展近來受到非常廣泛關注,它是基于比較樣品上鄰近兩點信息不同這一原則來探測樣品的.原來的掃描顯微鏡(SOM)在探測樣品時,即使樣品結構沒有變化,也可能產生假信號,有時又可能丟失信息,這種系統的潛在能力沒有*發揮出來.而微分掃描顯微鏡,只有當樣品上相鄰兩點在結構上有所變化時才會有信號,這樣結構上微小的變化能被探測,大大改進了成像效果并提高了分辨率.對樣品相鄰兩點上信息的比較,可采取不同方法.其中主要是從探測光束上取出相位的信...

  • 201110-3
    近場掃描光學顯微鏡的原理和應用

    近場掃描光學顯微鏡的原理和應用自從阿貝和瑞利時代起,人們就知道經典光學顯微鏡的分辨率是受衍射限制的,通過光學系統可以分辮的zui小距離。這是因為場與有限大小物體的相互作用可分為兩部分:一個是與低空間頻率相的擴散場,t2/1.現在我們了解到,由于物體所傳播的遠場中不包括耗散場這一項,所以小于波長尺寸物體的探測就有很大困難,.zui近,一種新型的光學顯微鏡—近場掃描光學顯微鏡或掃描隧道光學顯微鏡已發展起來.這種顯微鏡的基本原理是探測小于波長尺寸的物體所傳播的近場,這就解決了上述主...

  • 201110-3
    共焦掃描光學顯微鏡是什么

    共焦掃描光學顯微鏡是什么J.Z.Young,M.Minky等人早在50年代首先提出了共焦掃描光學顯微鏡的思想.隨后70年代P.Davidovitst'1,^.F.SlombaE')等人進一步研究共焦掃描光學顯微鏡的原理,使其在實際中得以應用.80年代,越來越多的人從事這方面的研究,使之成為研究半導體材料和生物樣品的重要工具.共焦掃描光學顯微鏡的主要思想是共焦,所謂共焦就是指物鏡和目鏡的焦點重合于一點,物鏡和目鏡的焦平面重合于樣品被探測平面.把光聚焦于一點照射在樣品上,同時用“...

  • 201110-3
    顯微鏡技術的革新

    顯微鏡技術的革新光學顯微鏡的發展舊,已由普通的二維成像發展為三維結構的立體成像.橫向分辨率與縱向分辨率有了很大的提高.新的光學技術和日益發展的數字式成像信息處理系統為研究表面結構和立體結構提供了更加有效的方法.http://www.cnrico.com奧林巴斯顯微鏡光學顯微技術的革命性發展開始于50年代末期共焦掃描原理出現,基于這一原理的共焦掃描光學顯微鏡已成為三維物體結構再現的有利工具.這種顯微鏡能消除非焦點結構的信息對成像的影響,實驗證明對生物樣品的研究具有特別的*性.例...

  • 201110-3
    倒置顯微鏡應用

    倒置顯微鏡應用主要儀器與試劑①倒置顯微鏡(目鏡中帶有計數框)。②樣品沉淀器由沉降柱③血球計數器。④合哥氏溶液。試驗方法①樣品的采集及保存水樣采集后用魯哥氏溶液保存,100m1.水樣加1mL獸哥氏溶液并置于暗處。②樣品沉淀將沉降柱置于沉降板上,使沉降柱口與沉淀室口吻合,取1-20mL水樣注入沉降柱(操作時不要形成旋渦),然后加蒸餾水至沉降柱口,用玻片將沉降柱口封好盡量避免有氣泡產生。將沉淀器靜置4h使水樣沉淀,移動沉淀器時要注意避免沉淀物非隨機分布。http://www.cnr...

  • 20119-27
    成熟的光學成像系統

    成熟的光學系統成像由前面的單球面和透鏡成像討論可知一般光學系統只有近軸光線才能成完善的像.由于成像光束和成像范圍均很小.因此在實際光路中實用價值不大。為此.人們提出這樣的想法,在奧林巴斯顯微鏡建立一個對于任意大的物體以任意粗的光束入射都能成理想像的理想光學系統,利用它研究物像位置和橫向大小關系.對實際光學系統的像與理想像之間的差異進行研究,找出產生偏差的原因,設法對這些原因進行修正,使實際像盡量地接近理想像.這樣就將復雜問題進行了分解,進而將問題簡化。設理想光學系統各界面間的...

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