الفرق بين المجهر الفلوري والمجهر البؤري الليزري
المجهر الفلوري
1. يستخدم المجهر الفلوري الضوء فوق البنفسجي كمصدر للضوء، والذي يستخدم لتشعيع الكائن المكتشف لجعله ينبعث مضانًا، ثم مراقبة شكل وموضع الكائن تحت المجهر. يستخدم المجهر الفلوري لدراسة امتصاص ونقل وتوزيع وموقع المواد الكيميائية في الخلايا. يمكن لبعض المواد الموجودة في الخلايا، مثل الكلوروفيل، أن تتألق بعد تعريضها للأشعة فوق البنفسجية؛ لا يمكن للمواد الأخرى أن تتألق من تلقاء نفسها، ولكنها يمكن أن تتألق بعد صبغها بأصباغ الفلورسنت أو الأجسام المضادة الفلورية وتشعيعها بالأشعة فوق البنفسجية. يعد المجهر الفلوري أحد أدوات البحث النوعي والكمي حول هذه المواد.
2، مبدأ المجهر الفلوري:
(أ) مصدر الضوء: مصدر الضوء يشع الضوء بأطوال موجية مختلفة (من الأشعة فوق البنفسجية إلى الأشعة تحت الحمراء).
(ب) مصدر ضوء مرشح الإثارة: ينقل الضوء بطول موجي محدد يمكن أن يجعل العينة تتألق، بينما يحجب الضوء الذي لا فائدة منه في مضان الإثارة.
(ج) عينات الفلورسنت: ملطخة عموما بأصباغ الفلورسنت.
(د) مرشح الحجب: حجب ضوء الإثارة الذي لا تمتصه العينة لنقل الفلورسنت بشكل انتقائي، كما يتم أيضًا نقل بعض الأطوال الموجية في الفلورسنت بشكل انتقائي. مجهر يستخدم الضوء فوق البنفسجي كمصدر للضوء لجعل الجسم المشعّع ينبعث منه مضان. تم تجميع المجهر الإلكتروني لأول مرة بواسطة كنول وها روسكا في برلين عام 1931. ويستخدم هذا المجهر شعاعًا إلكترونيًا عالي السرعة بدلاً من شعاع الضوء. نظرًا لأن الطول الموجي لتدفق الإلكترون أقصر بكثير من طول موجة الضوء، فإن تكبير المجهر الإلكتروني يمكن أن يصل إلى 800 ألف مرة، والحد الأدنى للدقة هو 0.2 نانومتر. يمكن للمجهر الإلكتروني الماسح، الذي بدأ استخدامه في عام 1963، أن يجعل الناس يرون الهياكل الصغيرة الموجودة على سطح الأشياء.
3. نطاق التطبيق: يستخدم لتكبير صورة الأجسام الصغيرة. يتم تطبيقه بشكل عام على مراقبة علم الأحياء والطب والجسيمات المجهرية.
مجهر متحد البؤر
1. يضيف المجهر متحد البؤر شبه عدسة شبه عاكسة على المسار البصري للضوء المنعكس، مما يؤدي إلى انكسار الضوء المنعكس الذي مر عبر العدسة إلى اتجاهات أخرى. يوجد في بؤرته حاجز ذو ثقب، ويقع الثقب في البؤرة. يوجد خلف الحاجز أنبوب مضاعف ضوئي. يمكن تخيل أن الضوء المنعكس قبل وبعد تركيز ضوء الكشف يمر عبر هذا النظام البؤري، ولن يتم تركيزه على الثقب الصغير، ولكن سيتم حجبه بواسطة الحاجز. لذلك يقيس مقياس الضوء شدة الضوء المنعكس عند التركيز.
2. المبدأ: يستخدم المجهر الضوئي التقليدي مصدر ضوء المجال، وسوف تتداخل صورة كل نقطة على العينة بواسطة الحيود أو الضوء المتناثر للنقاط المجاورة؛ يقوم المجهر متحد البؤر المسح بالليزر بمسح كل نقطة من المستوى البؤري في العينة باستخدام مصدر الضوء النقطي الذي يتكون من شعاع الليزر الذي يمر عبر ثقب الإضاءة. يتم تصوير النقطة المشععة في العينة عند ثقب الكشف، والذي يتم استقباله نقطة بنقطة أو سطرًا بنقطة بواسطة أنبوب المضاعف الضوئي (PMT) أو الجهاز المزدوج البارد (cCCD) بعد اكتشاف الثقب، ويتم تشكيل صورة الفلورسنت بسرعة على شاشة شاشة الكمبيوتر. ثقب الإضاءة وثقب الكشف مترافقان فيما يتعلق بالمستوى البؤري للعدسة الموضوعية، وتركز النقاط الموجودة على المستوى البؤري على ثقب الإضاءة وثقب الانبعاث في نفس الوقت، ولن تكون النقاط الموجودة خارج المستوى البؤري يتم تصويرها عند ثقب الكشف، بحيث تكون الصورة البؤرية التي تم الحصول عليها هي المقطع العرضي البصري للعينة، والذي يتغلب على عيب الصورة غير الواضحة للمجهر العادي.
3. مجالات التطبيق: تشمل الطب، البحوث الحيوانية والنباتية، الكيمياء الحيوية، علم الجراثيم، بيولوجيا الخلية، الأنسجة والأجنة، علوم الأغذية، علم الوراثة، علم الصيدلة، علم وظائف الأعضاء، البصريات، علم الأمراض، علم النبات، علم الأعصاب، علم الأحياء البحرية، علم المواد، العلوم الإلكترونية، الميكانيكا وجيولوجيا البترول وعلم المعادن.






