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显微镜训练课程

显微镜是非常复杂的设备,它已经进化到可以适应许多不同的成像技术。显微技术及其应用促进了生命科学的许多关万博电脑网页版登录键突破。它的影响可以从众多的诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学奖和医学奖中看到,这些奖项都归功于新的显微镜应用和技术的发展,或由于显微镜的突破而可能的发现。万博电脑网页版登录

在安多尔显微镜学院,我们的目标是给生命科学研究人员一个显微镜世界的概述,从基础应用到最近的高端技术。万博电脑网页版登录我们将开始介绍显微镜,它的历史,并同时介绍光学的概念,这对理解显微镜的工作是很重要的。

安多尔共焦显微镜系统

这个免费课程介绍探测器的概念,荧光显微镜,样品制备和共聚焦显微镜。一旦课程的基础基石奠定,我们将介绍先进的显微镜应用,如TIRF,超分辨率和光刺激技术。万博电脑网页版登录最后,我们介绍了后处理和图像分析工具。

这是一个免费显微镜培训课程专为旨在提高显微镜知识的研究人员设计的。你想继续提高你对显微镜的理解吗?然后你应该注册到Andor的显微邮件列表,并保持最新的科学内容,网络研讨会和新的尖端产品发布。

免费显微镜课程课程

第一课:显微镜的历史

这节课给出了显微镜的历史概述,同时介绍了一些光学的概念,这对理解显微镜很重要,它的组成部分如何影响产生的图像。

第二课-透射光学显微镜

本课回顾显微镜的解剖学和显微学的基本概念,如数值孔径和分辨率。我们将解释不同透射光技术之间差异的基础。最后,为了清晰地理解技术的光学要求和得到的图像之间的关系,我们将展示用不同技术获得的图像。

显微镜相机-数字成像和传感器技术的基础

在这两课的第一显微镜相机,我们涵盖显微镜相机的基础。我们从相机的角度用显微镜观察图像的关键参数是什么。然后我们来分析一下现代相机的结构。最后,我们看看不同的传感器技术已经开发,导致目前的技术在使用今天。我们解决了一些常见的问题,如相机如何工作,为什么要使用单声道相机或彩色相机成像,以及背光是什么意思?这为下面的课程设置了背景,比较不同的相机技术以及它们如何适合不同的显微镜应用。万博电脑网页版登录

第4课-显微镜相机-比较相机技术和匹配他们的应用年代

在关于成像相机的两个模块的第二课中,我们探讨了不同的相机技术如何相对于第一模块中涉及的参数进行比较(第三课-显微镜相机-数字成像和传感器技术的基础)。我们讨论了这些相机技术在灵敏度、视场和速度方面的性能。针对其主要成像要万博电脑网页版登录求,综述了几种应用。然后根据它们满足这些标准的能力为它们推荐合适的相机类型

第五课-荧光光学显微镜的原理

在本节课中,我们介绍了荧光的概念,以及如何将这种物理特性应用于显微镜。我们将简要概述荧光显微镜所需的硬件,并讨论启动荧光成像协议时应考虑的一些问题。总的来说,目标是参加本课程的个人获得/刷新他们关于荧光显微镜电位的知识。我们希望为研究人员提供更好的工具来规划他们的工作。

第六课-共焦显微镜的原理

有两种类型的共聚焦显微镜-单针孔共聚焦,或点扫描仪,其中一个针孔将丢弃离焦的光和多点共聚焦,或旋转圆盘,其中多个针孔将丢弃离焦的光。本节课我们将解释什么是共聚焦显微镜,并讨论单点共聚焦和多点共聚焦的区别。在这次演讲结束时,我们希望你能对共聚焦显微镜及其在生命科学中的应用有一个清晰的理解。万博电脑网页版登录

第七课-免疫组化样本准备

在本节课中,我们将讨论免疫组化样品制备的各个方面。免疫组化标本制备有几个步骤。首先是充分的样品收集和固定。随后,用抗体对样本进行染色。抗体染色是至关重要的,依赖于几个必须通过实验确定的因素。近年来,随着显微镜成像大样本能力的提高,出现了几种处理后清除技术,允许对荧光标记的样本进行成像。目前,所有这些新技术的进步使生物样本的成像具有前所未有的形态背景。

第八课-用全内部反射荧光(TIRF)显微镜消除细胞雾

本显微镜课程讲座涵盖了TIRF显微镜的基础知识,成功的TIRF成像实验的必要条件,TIRF图像分析的挑战,并讨论了如何将TIRF显微镜与其他成像方式结合-无论是同时还是顺序-提高了我们对复杂细胞过程和分子动力学的理解。本文还将回顾这项技术的一些最新进展。

第九课和第十课-超分辨率显微镜

在这节显微镜课中,我们将介绍三种最常见的超分辨率技术(SIM, STED和SMLM)的基本原理,包括标签、硬件、图像处理等因素,以及这些方法的优缺点。我们还将看到不同的超分辨率技术如何被成功地用于解决不同的生物问题的例子。最后,我们将探讨超分辨率显微技术的现状和未来发展方向。

第十一课-反褶积原理

在这个显微镜课程课程中,我们集中在光学显微镜和概述概念的图像形成卷积;显微镜点扩散和光学传递函数;以及如何将这些应用于开发简单的迭代反褶积算法。布朗博士将举例说明,并指出需要避免的常见陷阱。

第十二课-光刺激导论

显微镜课我们探索科学和技术的发展,推动了当前的革命,在光学刺激和观察荧光显微镜。布朗博士将举例说明从显微外科手术、分子扩散到细胞和有机体的光遗传学控制等一系列技术。

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