出典:ペイマン・シャーベイギ・ルードポシュティとシナ・シャーバズモハマディ、バイオメディカル工学部、コネチカット大学、ストールズ、コネチカット州
光学顕微鏡は何世紀にもわたって行われており、数十年前に解像度の理論的限界に達する一方で、共焦点画像処理やデジタル画像処理などの新しい機器や技術は、光学の分野で新しいニッチを生み出しました。イメージング。最高の光学顕微鏡は、通常、理想的な条件で200 nmまでの分解能を有する。しかしながら、光学顕微鏡は波の回折によって制限され、波長の関数であり、可視光に対しては約500nmである。光学顕微鏡の分解能は電子顕微鏡の分解能には達しないが、生物学的大構造のイメージングにおいて最も貴重なツールであり、あらゆる生物学的実験室の定番である。
従来の光顕微鏡では、画像化された物体から生成される信号は、検体の全厚さからであり、そのほとんどが観察者に焦点を合わせることは許されない。これにより、画像に "フォーカスがぼやけていない" 可能性が高くなります。一方、共焦点顕微鏡はピンホールを通してサンプルを照らし、物体の焦点の上下から焦点外の光を除去することができる。
このデモでは、光学顕微鏡法と共焦点顕微鏡法を用いた画像集録の概要を説明します。ここでは、マウスの脳の切り離された部分を研究します。 地形図や合成画像を生成するツールなど、画像の取得と解析について説明します。解像度、焦点深度、サンプルタイプに関連するさまざまなイメージング方法の長所と短所についても説明します。このデモンストレーションの目的は、光学顕微鏡および共焦点顕微鏡に関するより多くの情報を提供し、これらの顕微鏡検査モジュールが生物学的サンプルの一種に最も適しているかどうかを判断することです。
1. 共焦点イメージング
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