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  • 熒光顯微鏡具有什么樣的特性和類型

    2016-03-25新聞資訊

    熒光顯微鏡具有如下的性質:
    物質必須吸收激發光的能量,才可以發射出熒光,且熒光波長要長于激發光波長,相應的能量則比激發光弱。每種物質具有特定熒光光譜,即接收特定激發光照射后,物質會發出特定熒光,通常可根據熒光的特性推斷出物質本身的性質。
    熒光之所以被稱作冷光,是因為在激發光停止照射后的極短時間內,熒光也會相應消失。
    熒光的發光方向呈球體輻射,與激發光入射方向無關。物質在受到激發光照射時,熒光光強由于光漂白作用而減弱的現象稱作熒光的衰減。
    熒光光強一般比較弱,通常熒光發色團的發光效率只有0.3到0.4.,熒光具有偏振特性。
    根據物質經過激發光照射后發出熒光原理的不同,可以將熒光分為自發熒光和誘發熒光兩類
    自發熒光(或稱作自然熒光、一次熒光):一些物質不需要經過染色等處理,受到激發光照射后就能發出熒光,如動物的某些組織、植物的莖和葉子、動物的骨骼、血漿、牙齒和維生素以及某些有機化合物、油類和蛋白質等。因此自發熒光在纖維、化學產品、油脂和食品等工業生產方面常被用作鑒別和檢查。在熒光顯微鏡發展的初期,人們主要用來觀察動植物標本的自發熒光。
    誘發熒光(或稱作染色熒光、二次熒光):與自發熒光不同,一些物質必須經過與熒光色素結合的化學處理后,才能在激發光照射下發射出熒光。熒光色素也稱作熒光染料,分為人工合成和天然兩類,可以作為染料給待測物質染色并使之在激發光照射下產生明顯熒光。
    免疫熒光技術:利用抗體抗原能夠特異性結合的性質,將已知的抗體抗原以熒光素標記作為試劑,在特定條件下檢測未知的抗原抗體。借助奧林巴斯熒光顯微鏡觀察抗體抗原結合物的熒光發射情況,可以對被測抗原抗體進行定位及定性分析。自1950年美國科學家Coons首次試驗成功以來,該技術已廣泛應用于病毒學、免疫病理學、寄生蟲學、細菌學和腫瘤學等多個生物學和醫學領域中。

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