光學(xué)顯微鏡的觀察方式多種多樣,每種方式都有其特定的應(yīng)用場(chǎng)景和優(yōu)點(diǎn)。以下是一些常見(jiàn)的光學(xué)顯微鏡觀察方式:
明場(chǎng)觀察(Bright-field Observation):
原理:樣品照明是透射的白光,樣品中的對(duì)比度由透射光在樣品的密集區(qū)域中衰減引起。
應(yīng)用:適用于常規(guī)鏡檢、病理、染色標(biāo)本等領(lǐng)域。明場(chǎng)顯微鏡圖像的典型圖樣是明亮背景上的深色樣品。
熒光觀察(Fluorescence Observation):
原理:利用某些分子能吸收特定波長(zhǎng)的光線后再發(fā)射出更長(zhǎng)波長(zhǎng)的光線的特性(即熒光現(xiàn)象)。通常使用熒光染料或轉(zhuǎn)染技術(shù)將熒光團(tuán)結(jié)合到目標(biāo)組織或細(xì)胞器等結(jié)構(gòu)上,再用熒光顯微鏡激發(fā)觀察。
應(yīng)用:具有高特異性、高靈敏度,適用于定位、定性、定量的研究。廣泛應(yīng)用于生物學(xué)研究、醫(yī)療診斷和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域。
相差觀察(Phase Contrast Observation):
原理:利用被檢物體的光程(折射率×厚度)差進(jìn)行鏡檢。通過(guò)環(huán)狀光闌和相板等特殊裝置,將光的相位差轉(zhuǎn)變?yōu)槿搜劭梢圆煊X(jué)的振幅差(明暗差),使原來(lái)透明的物體表現(xiàn)出明顯的明暗差異,對(duì)比度增強(qiáng)。
應(yīng)用:適用于觀察無(wú)色透明的標(biāo)本,尤其適于培養(yǎng)的活細(xì)胞、組織觀察。
微分干涉觀察(Differential Interference Contrast, DIC Observation):
原理:利用偏振光,通過(guò)特制的棱鏡將偏振光分解,使光束在相位上略有差別,從而使圖像呈現(xiàn)出立體三維感覺(jué)。
應(yīng)用:可以使被檢物體產(chǎn)生三維立體感覺(jué),觀察效果更直觀,適用于無(wú)色透明活體標(biāo)本的細(xì)微結(jié)構(gòu)觀察。
反射光暗場(chǎng)觀察(Dark-field Observation with Reflected Light):
原理:利用反射光觀察樣品表面的超微小結(jié)構(gòu)。
應(yīng)用:能夠觀察到小至0.004微米的結(jié)構(gòu),但無(wú)法進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量,僅適合觀察。
偏光觀察(Polarized Light Observation):
原理:利用光的偏振特性對(duì)具有雙折射性物質(zhì)進(jìn)行研究鑒定。
應(yīng)用:可做單偏光觀察、正交偏光觀察、錐光觀察等,廣泛應(yīng)用于礦物、化學(xué)等領(lǐng)域,以及人體及動(dòng)物學(xué)方面的鑒別。
霍夫曼調(diào)制相襯觀察(Hoffman Modulation Contrast Observation):
原理:利用斜射光照射,將相位梯度轉(zhuǎn)變?yōu)楣鈴?qiáng)度變化,用于觀察未經(jīng)染色的樣品和活細(xì)胞。
應(yīng)用:適用于相位物體、雙折射物體、染色試樣、柱狀物體以及具有表面和次表面特征的物體進(jìn)行高分辨率顯微觀察。
這些觀察方式各有特點(diǎn),適用于不同的研究領(lǐng)域和樣品類(lèi)型。在實(shí)際應(yīng)用中,需要根據(jù)研究目的和樣品特性選擇合適的觀察方式。同時(shí),操作者也需要具備一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能,以確保觀察的準(zhǔn)確性和可靠性。