熒光顯微鏡除了具體傳統(tǒng)顯微鏡的明場觀察功能外,軟件自動控制顯微鏡,比如觀察培養(yǎng)皿里的貼壁細胞或懸浮細胞,更主要的用途是作為熒光觀察的工具;利用相應(yīng)的熒光染料對進行標記,軟件自動控制顯微鏡廠家,通過熒光顯微鏡觀察,就可以判斷是否與---細胞進行結(jié)合,在細胞核中發(fā)現(xiàn)熒光特征,就證明了---的存在,這是熒光的直接法觀察。此外還有間接法熒光觀察方法,該方法對操作人員的經(jīng)驗要求比較高。在---實驗中,斑點熒光檢測法應(yīng)用也是非常廣泛的,該方法是對二抗進行相應(yīng)的熒光染料標記,然后再利用熒光顯微鏡進行檢測,如果存在被---的細胞,就能形成對應(yīng)的熒光斑點。
后來有兩個人開始在科學上使用顯微鏡。一個是意大利科學家伽利略。他通過顯微鏡觀察到一種昆蟲后,對它的復眼進行了描述。然后是荷蘭亞麻織品商人列文虎克(1632年-1723年),軟件自動控制顯微鏡,他自己學會了磨制透鏡。他描述了許多肉眼所看不見的微小植物和動物。
1931年,恩斯特·魯斯卡通過研制電子顯微鏡,使生物學發(fā)生了一場---。這使得科學家能觀察到像百萬分之一毫米那樣小的物體。1986年他被授予---。
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電子顯微鏡是根據(jù)電子光學原理,用電子束和電子透鏡代替光束和光學透鏡,使物質(zhì)的細微結(jié)構(gòu)在非常高的放大倍數(shù)下成像的儀器。
電子顯微鏡的分辨能力以它所能分辨的相鄰兩點小的間距來表示。20世紀70年代,透射式電子顯微鏡的分辨率約為0.3納米(人眼的分辨本領(lǐng)約為0.1毫米),F(xiàn)在電子顯微鏡放大倍率超過300萬倍,而光學顯微鏡的放大倍率約為2000倍,所以通過電子顯微鏡就能直接觀察到某些重金屬的原子和晶體中排列整齊的原子點陣。