Современные методы микроскопии
-
Оптический микроскоп: принцип работы и типы
Оптический микроскоп: принцип работы, история создания и применение. Увеличение изображений с помощью линз и видимого света. Простота и возможности.
-
Ультрамикроскоп: Принцип работы и применение
Ультрамикроскоп: изучение частиц меньше длины волны света. Принцип работы – рассеяние света, а не отражение. Коллоидные растворы, высокая детализация.
-
Биофотоника: взаимодействие света и живых тканей.
Биофотоника: изучение живых тканей с помощью фотонов. Оптические методы в биологии сохраняют целостность клеток, применяются в исследованиях и визуализации.
-
Флуоресцентное восстановление после фотообесцвечивания (FRAP): принципы и применение.
FRAP: метод изучения диффузии в клетках и тканях. Количественная оценка скорости диффузии, связывания белков и характеристика поверхностей.
-
Функция рассеяния точки в оптической системе
Функция рассеяния точки (PSF) в оптике: определение, свойства и применение в микроскопии, астрономии и медицинской визуализации. Важно для анализа изображений.
-
Микроскопия с использованием полного внутреннего отражения: принципы и применение.
Микроскопия с полной внутренней рефлексией (TIRFM): принцип работы, применение для изучения флуоресцентных клеток и структур вблизи поверхности.
-
Конфокальная микроскопия: принципы и применение
Конфокальная микроскопия: повышение разрешения и контрастности изображений. 3D реконструкция образцов, применение в науке и промышленности.
-
Преодоление дифракционного предела: методы сверхразрешающей визуализации.
Суперизображение: повышение разрешения в оптике, радиолокации и микроскопии. Методы MUSIC, SAMV, сжатое зондирование для преодоления дифракционного предела.
-
Флуоресцентная микроскопия с измерением времени жизни флуоресценции
ФЛИМ (FLIM) – микроскопия по времени жизни флуоресценции: метод визуализации, не зависящий от интенсивности света. Идеален для толстых образцов и точных измерений.
-
Медицинская оптическая визуализация: методы и применение.
Медицинская оптическая визуализация: методы (микроскопия, эндоскопия, ОКТ) для диагностики. Основана на использовании света, разработана Б. Ченсом.
-
Двухфотонная возбуждающая флуоресцентная микроскопия
Двухфотонная микроскопия (2PEF): метод флуоресцентной визуализации живых тканей до 1 мм. Высокое разрешение, минимальное рассеяние света, сканирование лазером.
-
Флуоресцентная корреляционная спектроскопия: принципы и применение.
Флуоресцентная корреляционная спектроскопия (FCS): анализ флуоресцентных колебаний для определения кинетики процессов и концентрации частиц в растворе.
-
Фазово-контрастная визуализация: методы и применения.
Фазово-контрастная визуализация: принцип работы, применение в биологии, медицине и геологии. Улучшение контрастности изображений в микроскопии и томографии.
-
Фотоакустическая визуализация: принципы и применение.
Оптоакустическая томография: неинвазивный метод визуализации тканей с использованием лазерных импульсов и ультразвука. Анализ поглощения света для диагностики.
-
Колокализация в флуоресцентной микроскопии: методы, проблемы и перспективы.
Колокализация в флуоресцентной микроскопии: определение, коэффициенты (M1, M2), корреляция флуорофоров и анализ пространственного перекрытия сигналов.
-
4Pi Микроскопия: Принципы и Возможности Повышения Разрешения
4Pi микроскоп: повышение разрешения в 5-7 раз! Лазерная сканирующая флуоресцентная микроскопия с аксиальным разрешением 100-150 нм. Исследования клеток.
-
Оптическая томография: принципы и применение в медицине и промышленности.
Оптическая томография: неинвазивный метод визуализации внутренних структур. Применение в медицине (мозг, грудь) и промышленности (полупроводники).
-
Молекулярная вектоскопия с использованием тегирования молекул
Молекулярная тагирующая вектоскопия (MTV): метод измерения скорости потоков жидкостей и газов с помощью лазерной маркировки молекул. 🚀🔬💨
-
STED microscopy
-
RESOLFT
-
Holographic interferometry