តើប្រភពពន្លឺមីក្រូទស្សន៍ហ្វ្លុយអូរីស្កូបខុសគ្នាប៉ុន្មាន?

 

 

មីក្រូទស្សន៍ហ្វ្លុយរ៉េសសេនបានបដិវត្តសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការមើលឃើញ និងសិក្សាគំរូជីវសាស្រ្ត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងស្វែងយល់ពីពិភពដ៏ស្មុគស្មាញនៃកោសិកា និងម៉ូលេគុល។ សមាសធាតុសំខាន់នៃមីក្រូទស្សន៍ fluorescence គឺជាប្រភពពន្លឺដែលប្រើដើម្បីរំភើបដល់ម៉ូលេគុល fluorescent នៅក្នុងគំរូ។ ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ ប្រភពពន្លឺផ្សេងៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដែលនីមួយៗមានលក្ខណៈ និងគុណសម្បត្តិពិសេសរបស់វា។

1. ចង្កៀងបារត

ចង្កៀងបារតសម្ពាធខ្ពស់ដែលមានចាប់ពី 50 ទៅ 200 វ៉ាត់ត្រូវបានសាងសង់ដោយប្រើកញ្ចក់ Quartz និងមានរាងស្វ៊ែរ។ វាមានបរិមាណជាក់លាក់នៃបារតនៅខាងក្នុង។ នៅពេលដែលវាដំណើរការ ការឆក់កើតឡើងរវាងអេឡិចត្រូតពីរ ដែលបណ្តាលឱ្យចំហាយបារត ហើយសម្ពាធខាងក្នុងនៅក្នុងស្វ៊ែរកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ដំណើរការនេះជាធម្មតាចំណាយពេលប្រហែល 5 ទៅ 15 នាទី។

ការបំភាយនៃចង្កៀងបារតដែលមានសម្ពាធខ្ពស់កើតឡើងពីការបែកខ្ញែកនិងការថយចុះនៃម៉ូលេគុលបារតកំឡុងពេលបញ្ចេញអេឡិចត្រូតដែលនាំទៅដល់ការបំភាយនៃហ្វូតុងពន្លឺ។

វាបញ្ចេញពន្លឺ ultraviolet និងពណ៌ខៀវ-violet ខ្លាំង ដែលធ្វើឱ្យវាស័ក្តិសមសម្រាប់វត្ថុធាតុ fluorescent ដ៏គួរឱ្យរំភើប ដែលជាមូលហេតុដែលវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងមីក្រូទស្សន៍ fluorescence ។

វិសាលគមការបំភាយចង្កៀងបារត

2. ចង្កៀង Xenon

ប្រភពពន្លឺពណ៌សដែលប្រើជាទូទៅក្នុងមីក្រូទស្សន៍ fluorescence គឺចង្កៀង xenon ។ ចង្កៀង Xenon ដូចជាចង្កៀងបារតផ្តល់វិសាលគមទូលំទូលាយនៃរលកពន្លឺពីអ៊ុលត្រាវីយូឡេទៅជិតអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកវាខុសគ្នាត្រង់វិសាលគមរំភើបរបស់ពួកគេ។

ចង្កៀងបារតប្រមូលផ្តុំការបំភាយរបស់វានៅក្នុងតំបន់ជិតអ៊ុលត្រាវីយូឡេ ពណ៌ខៀវ និងបៃតង ដែលធានាដល់ការបង្កើតសញ្ញា fluorescent ភ្លឺ ប៉ុន្តែភ្ជាប់មកជាមួយ phototoxicity ខ្លាំង។ ហេតុដូច្នេះ ចង្កៀង HBO ជាធម្មតាត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់គំរូថេរ ឬរូបភាព fluorescence ខ្សោយ។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រភពនៃចង្កៀង xenon មានទម្រង់រំភើបជាង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រៀបធៀបអាំងតង់ស៊ីតេនៅរលកចម្ងាយខុសៗគ្នា។ លក្ខណៈនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មវិធីដូចជាការវាស់កំហាប់អ៊ីយ៉ុងកាល់ស្យូម។ ចង្កៀង Xenon ក៏បង្ហាញពីភាពរំភើបខ្លាំងនៅក្នុងជួរជិតអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ ជាពិសេសនៅជុំវិញ 800-1000 nm ។

វិសាលគមការបំភាយចង្កៀង xenon

ចង្កៀង XBO មានគុណសម្បត្តិដូចខាងក្រោមជាងចង្កៀង HBO:

① អាំងតង់ស៊ីតេឯកសណ្ឋានបន្ថែមទៀត

② អាំងតង់ស៊ីតេនៃវិសាលគមកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ និងពាក់កណ្តាលអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ

③ ទិន្នផលថាមពលកាន់តែធំ ធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការឈានដល់ជំរៅគោលដៅ។

3. LEDs

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ អ្នកប្រកួតប្រជែងថ្មីមួយបានលេចឡើងនៅក្នុងអាណាចក្រនៃប្រភពពន្លឺមីក្រូទស្សន៍ fluorescence: LEDs ។ LEDs ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍នៃការបិទបើកយ៉ាងលឿនក្នុងមីលីវិនាទី ដោយកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការបង្ហាញគំរូ និងពង្រីកអាយុកាលនៃគំរូដ៏ឆ្ងាញ់។ ជាងនេះទៅទៀត អំពូល LED បង្ហាញការពុកផុយយ៉ាងរហ័ស និងច្បាស់លាស់ កាត់បន្ថយការពុល phototoxicity ក្នុងអំឡុងពេលពិសោធន៍កោសិកាបន្តផ្ទាល់រយៈពេលវែង។

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រភពពន្លឺពណ៌ស LEDs ជាធម្មតាបញ្ចេញនៅក្នុងវិសាលគមរំភើបតូចជាង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បន្ទះ LED ជាច្រើនអាចប្រើបាន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានកម្មវិធី fluorescence ចម្រុះពណ៌ ដែលធ្វើឱ្យ LEDs ជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការដំឡើងមីក្រូទស្សន៍ fluorescence ទំនើប។

4. ប្រភពពន្លឺឡាស៊ែរ

ប្រភពពន្លឺឡាស៊ែរគឺមានលក្ខណៈ monochromatic និងទិសដៅខ្ពស់ ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់មីក្រូទស្សន៍ដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ រួមទាំងបច្ចេកទេសដំណោះស្រាយទំនើបដូចជា STED (ការបំភាយបំភាយដោយជំរុញ) និង PALM (មីក្រូទស្សន៍ធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មរូបថត) ។ ពន្លឺឡាស៊ែរត្រូវបានជ្រើសរើសជាធម្មតាដើម្បីផ្គូផ្គងរលករំជើបរំជួលជាក់លាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់ fluorophore គោលដៅ ដោយផ្តល់នូវការជ្រើសរើសខ្ពស់ និងភាពជាក់លាក់ក្នុងការរំភើប fluorescence ។

ជម្រើសនៃប្រភពពន្លឺមីក្រូទស្សន៍ fluorescence អាស្រ័យលើតម្រូវការពិសោធន៍ជាក់លាក់ និងលក្ខណៈគំរូ។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយ


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣