Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2024-04-28

Było:1480zł

Jest:1380zł

Mikroskop sted - rewolucja wśród mikroskopii świetlnej

Napisany przez Malinowski Grzegorz dnia 2022-11-23 17:52:57. Aktualizowano 2024-04-27 10:41:44

Mikroskop jest urządzeniem bardzo dobrze znanym. Służy do uzyskiwania obrazów w powiększeniu, a dzięki temu bardzo dokładne obrazowanie powierzchni badanej próbki.

 

A czym jest mikroskopia STED - stimulated emission depletion? Dlaczego można ją nazwać rewolucyjną? W mikroskopii STED uzyskiwanie obrazów następuje na zasadzie wygaszania fluorescencji, co pozwala na powiększenie wysokorozdzielcze.

 

Mikroskopia STED - mikroskopia wysokorozdzielcza

Pierwsze badania tej skomplikowanej techniki zaczęły się już w 1986 roku. Jednak dopiero w 1999 roku została ona pokazana po raz pierwszy, jeszcze jako technika eksperymentalna przez naukowców Hella i Thomasa Klara. Co ciekawe sam Hell, został nagrodzony w 2014 r. Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii za zastosowanie tej technologii w mikroskopii świetlnej.

Mikroskop STED wykorzystuje zjawisko fluorescencji, aby jeszcze dokładnie zobrazować żywe komórki, czy obserwacje tkanek i innych preparatów pod mikroskopem. Dzięki przyglądaniu się próbce przy użyciu mikroskopii STED można jeszcze dokładniej się im przyjrzeć w najlepszej możliwej rozdzielczości. Dzięki swojej konstrukcji ten rodzaj mikroskopu pozwala na uzyskanie obrazów z rozdzielczością subdyfrakcyjną.

 

W jaki sposób działa mikroskopia STED?

Można powiedzieć, że w uproszczeniu jest to mikroskopia fluorescencyjna, ponieważ w mikroskopii STED wygasza się fluorescencję w obszarach próbki, jednocześnie pozostawiając środek ogniska, aktywnym dla samej fluorescencji. Uzyskuje się emisję wymuszoną — jeden obszar pozostaje aktywny, a inny wygaszony. Długość fali wiązki lasera wygaszającego poddaje się modyfikacji wprowadzając zmiany we właściwościach płaszczyzny soczewki. Efektem tego procesu jest jeszcze wyższa jakość i dokładność obrazów w mikroskopii elektronowej.

Przy zastosowaniu barwników fluorescencyjnych, a następnie przy użyciu lasera, można zbadać preparat nawet na poziomie analizy wewnątrzkomórkowej, strukturalnej protein. Wykonywanie obserwacji za pomocą mikroskopii świetlnej, jest więc rewolucyjnym wynalazkiem dla wielu dziedzin nauki.

 

 

W jakich dziedzinach ma zastosowanie mikroskop STED?

Każdy mikroskop konfokalny czy inny mikroskop dużej mocy stosowany jest do obejrzenia obiektów zbyt małych, aby móc dostrzec je gołym okiem. Można więc powiedzieć, że i mikroskopia fluorescencyjna stosowana jest do pracy z obiektami, które nie są możliwe do obejrzenia oczami i wymagają wysokiej rozdzielczości, aby mogły być odpowiednio obejrzane i opisane.

Mikroskopu typu STED najczęściej używa się do pracy z żywymi komórkami. Analiza strukturalna dokonana za pośrednictwem tego mikroskopu pozwala dogłębnie wniknąć w żywe tkanki, które są przedmiotem badań. Wszędzie, gdzie są żywe komórki, można więc do prowadzenia badań wykorzystać mikroskopię STED.

 

Społecznościowe

Uważasz, że artykuł jest ciekawy? Daj go poznać innym!

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nas



Mikroskop sted - rewolucja wśród mikroskopii świetlnej - Szkolenia, kursy, ciekawe artykuły na temat szkoleń. Informacje binzesowe oraz na temat podnoszenia swojej wiedzy.

© 2010 - 2024 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.