M. : MIKROSKOPIE III MIKROSKOPIE III



Podobné dokumenty
Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková

Optika. VIII - Seminář

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

- světlo je příčné vlnění

Mikrospektrofotometrie a její použití ve forenzní analýze

vede sice ke zvýšení kontrastu, zároveň se ale snižuje rozlišení a ostrost obrazu (Obr. 46).

OPTIKA Vlastnosti světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Viková, M. : MIKROSKOPIE V Mikroskopie V M. Viková

1. Teorie mikroskopových metod

OPTIKA Polarizace světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Bioimaging rostlinných buněk, CV.2

Chromismus a jeho aplikace III

Cvičení č. 1: Mikroskopie živých buněk. A. Teorie

Infračervená spektroskopie

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM III

Věra Keselicová. červen 2013

Martina Viková. Viková, M. : ZÁŘENÍ III. LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz. polarizační filtr. zdroj světla.

Analýza parametrů integrity povrchu u kalených ocelových lišt po frézování

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

CYTOPLAZMATICKÉ PROUDĚNÍ -pohyb v rostlinné buňce

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů

Metody měření tloušťky tenkých vrstev. váhové elektrické optické dotykové speciální

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

ZOBRAZOVACÍ METODY V OPTICKÉ MIKROSKOPII

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Hluk jako diagnostická veličina. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

MIKROSKOPIE V OBORU TEXTILNÍM

Mikroskopické metody Přednáška č. 3. Základy mikroskopie. Kontrast ve světelném mikroskopu

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM I

PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

14. Vlnová optika II. Polarizace světla

(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu

Mikroskopy. Světelný Konfokální Fluorescenční Elektronový

Fyzika pro chemiky Ukázky testových úloh: Optika 1

Optika pro mikroskopii materiálů I

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV

Základy světelné mikroskopie

Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Optika anizotropních prostředí OPT/ANIZ Optika krystalů OPT/OK (řešení úloh pomocí programů OSLO Premium fy Lambda Research)

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU

Viková, M. : MIKROSKOPIE I Mikroskopie I M. Viková

PRINCIPY MODERNÍCH OPTICKÝCH ZOBRAZOVACÍCH METOD PRAKTIKUM

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

Témata semestrálních prací:

3. Diferenciální interferenční kontrast (DIC)

SMĚSI TYPY SMĚSÍ. Výsledky pozorování:

Měření parametrů mikročipového laseru a nelineární transmise saturovatelných absorbérů

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

2 Mikroskopické studium struktury semikrystalických polymerů

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

Netřískové způsoby obrábění

2.3. POLARIZACE VLN, POLARIZAČNÍ KOEFICIENTY A POMĚR E/B

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce

Zobrazovací soustava pro spektrograf s vícekanálovým Šolcovým filtrem. Daniel Jareš, Vít Lédl, Zdeněk Rail. 2. Varianty zobrazovacích soustav

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_C

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

LIŠEJNÍKY (LICHENES)

Simulation of Residual Optical Aberrations of Objective Lens 210/3452 of Solar Spectrograph of Ondřejov Observatory

KONSTRUKCE MIKROSKOPOVÉHO LED OSVĚTLOVACÍHO ZDROJE DESIGN OF MICROSCOPE LED ILLUMINATION SOURCE

Techniky mikroskopie povrchů

Pracovní list SVĚTELNÉ JEVY Jméno:

Praktikum III - Optika

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla:

Indukční děliče napětí

Základy fyzikálněchemických

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

PŘEHLED KLASICKÝCH A MODERNÍCH MIKROSKOPICKÝCH METOD

Úvod do předmětu Technická Mineralogie

Optika v počítačovém vidění MPOV

Návrh optické soustavy - Obecný postup

Zobrazovací technologie

2015/16 MĚŘENÍ TLOUŠTKY LIDSKÉHO VLASUA ERYTROCYTU MIKROSKOPEM

5. Zobrazovací jednotky

Absorpce, rozptyl, disperze světla The Light Fantastic, kap. 11

Hama spol. s r.o. CELESTRON. Návod k použití. Laboratorní model Laboratorní model Pokročilý model Pokročilý model 44106

1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

3. Diferenciální interferenční kontrast (DIC)

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

Interakce světla s prostředím

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.

Stojaté a částečně stojaté vlny

STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY

Fyzikální praktikum ( optika)

Vývoj a současnost světelné mikroskopie. úvod do kurzu Bi1301 Botanická mikrotechnika

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně

Fluorescenční mikroskopie

Transkript:

MIKROSKOPIE III Martina Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz

Příprava preparátů pro mikroskopii I 1. NATIVNÍ PREPARÁTY (bez zvláštní přípravy) podélné pohledy vláken, vzorky pigmentů, barviv živé objekty ve vodě nebo fyziologickém roztoku (prvoci, řasy, buňky, listy mechu, pokožka, atd.) V případě materiálů s malým rozdílem n je nutno použít buď fázového kontrastu, nebo obarvení vzorku, popř. změnit imerzní kapalinu. (typickou ukázkou jsou acetátová vlákna, která nejsou v glycerínu prakticky vidět a je nutno použít jako imerzní kapalinu vodu) Při dlouhodobém pozorování je nutno brát v úvahu zahřívání preparátu a odpařování imerzní kapaliny

Příprava preparátů pro mikroskopii II 2. NÁTĚRY A ROZTLAKY Vzorek (měkká tkáň, suspenze částic) se rozetře nebo natře na podložním nebo krycím skle. 3. MIKRORELIÉFY A ADHEZIVNÍ PREPARÁTY studují se povrchy nebo povrchové vrstvy Princip: Nanesení tenké vrstvy rychle tuhnoucí průhledné hmoty (4 8% roztok celoidinu v acetonu, bezbarvý lak na nehty, lepidlo, kanagom,.) Otisk se sejme (sloupne) a přenese (přilepí) na podložní sklíčko, doporučuje se eventuálně lepící pásku zhomogenizovat namočením v benzenu a vysušením

Otisky textilních vláken

Příprava preparátů pro mikroskopii III 4. ŘEZY Princip: ze vzorku se připraví pevný kontrastní tenký řez, který se prohlíží ve SM v procházejícím světle. Parafín zahřát na teplotu o 2oC vyšší, než je teplota tání ( 58 oc) Parafín: měkký (45 50 oc) střední (50 53 oc) tvrdý (53 58 oc) Celoidin nitrát celulózy; rozpustný v éteru a alkohol/éter (1 : 1) Želatina pro řídké tkáně, které se jinak silně smrští; nebo tukové tkáně (10 až 20 % roztok v destilované vodě)

Příprava preparátů pro mikroskopii IV

Příprava řezů u textilních preparátů

Rozptylující preparát (preparáty z vláken s přírodnp rodní pigmentací-živ.vl iv.vlákna) Rozptylové diagramy: Délka šipek zde znázorňuje intenzitu paprsků v daném směru po průchodu preparátem. Režim pozorování -v procházejícím světle 1. Dopadající paprsky se rozptylují na nehomogenitách indexu lomu rozměrově menších než vlnová délka světla. 2. Takovou nehomogenitou je i každé reálné rozhraní dvou indexů lomu nebo drsnost povrchů.

Fázový preparát (preparáty s optickou aktivitou) Dopadající vlnoplocha Preparát má oblasti s různým indexem lomu, tzn. s různou rychlostí šíření fáze n1 n d Δ Takto se průchodem zdeformovala původně rovinná vlnoplocha, jinak řečeno, vznikl fázový posuv mezi sousedními paprsky Režim pozorování -v procházejícím světle za použití kontrastních metod 1) Fázový preparát bez absorpce (v různých místech preparátu je různý index lomu). Biologické preparáty. 2) Rozdíl optických drah je Δ = d(n - n 1 ). Tuto strukturu lze zviditelnit různými modifikacemi interferenčního kontrastu.

(preparáty z textiln Dvojlomný preparát ty z textilních vláken s výjimkou anorganických vláken ) E Režim pozorování - v procházejícím i dopadajícím polarizovaném světle 1) Optická struktura je tvořena neabsorbujícím dvojlomným krystalem s různě orientovanou optickou osou v jednotlivých částech výbrusu. Mineralogické preparáty. Dvojlom vykazují rovněž biologické preparáty, jako např. nervová vlákna. 2) Lineárně polarizované dopadající světlo průchodem přes preparát obecně změní směr kmitů vektoru elektrické intenzity E prošlého světla. Vznikne světlo elipticky polarizované. 3) Optická struktura (kontrast) se vyjeví v polarizačním mikroskopu (projektoru).

Nerovný povrch preparátu (difuze způsoben sobená povrchem preparátu) Rozptylový diagram: silně závisí na povrchovém reliéfu, např. Režim pozorování v procházejícím světle za použití Hoffmanova kontrastu nebo v dopadajícím světle a temném poli) 1) Optická struktura vzniká též lomem prošlých paprsků na nerovném povrchu a rozptylem na hranách nerovností. 2) Nerovné bývají často oba dva povrchy objektu.

Měření spektráln lních vlastností malých vzorků Omezení klasické spektrofotometrie = min. aperturní otvor ~ Ø 2mm

Makrospektrofotometry 1

Makrospektrofotometry 2 X SPECTRA Universita v Upsalle LCAM MAKROSPEFO

Vlákna z míst m krimináln lních činů Vlákno nalezené za nehty oběti Vlákno z košile nalezené na ostří nože, kterým byla oběť zabita

Mikro-spektrofotometrie 1 - počátky 8 9 2 5 4 6 7 7 3 10 1 Schéma mikrofotometru Zeiss 1 polychromatický zdroj světla, 2 interferenční filtr, 3 monochromatický zdroj světla, 4 kondenzor 5 preparát, 7 děliče světla, 8 preparátový okulár, 9 okulár s polohou měřeného místa, 10 - fotonásobič

Mikro-spektrofotometrie 2 - počátky Schéma mikroskopu upraveného na mikrospektrofotometr s monochromatickým osvitem - obvykle bylo prováděno měření při alespoň dvou vlnových délkách

Mikro-spektrofotometrie 3 komerční systémy

Mikro-spektrofotometrie 4 komerční systémy TFProbe Microspectrophotometer (USA) QDI 1000 MSP fa Craic Technologies (USA)

Mikro-spektrofotometrie 5 komerční systémy MicroSpec s inverzním m uspořádáním

Mikro-spektrofotometrie 6 LIM Klasický optický mikroskop Nikon + spektrometr Ocean Optics nebo Avantes + vláknová optika

LCAM Microspefo I

LCAM Microspefo II

Opakovatelnost měřm ěření vliv osvětlen tlení Xenonová výbojka Halogenová žárovka

Spektráln lní charakteristika - vliv osvětlen tlení %T 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 200 300 400 500 600 700 Wavelenght /nm/ Tungsten Xenon Mercury

Proměnliv nlivé preparáty

Vliv vstupní apertury průměr r vláknov knové optiky 200μm 100μm 50μm

Porovnání spekter a vliv imerzního prostřed edí 100 90 80 70 T % 60 50 40 30 20 10 0 400 450 500 550 600 650 700 750 Vlnová délka MS voda MS glycerin S pletenina

LCAM Mikrospefo dopadající světlo 20 15 % remise 10 5 35 75 75 0 400 450 500 550 600 650 700 Vlnová délka (nm)

Bezpečnostn nostní znaky 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 300 400 500 600 700 BM BaSO4 Papír+OZP RM BaSO 4 Papír + OZP Bílý marker Růžový marker Goniochromní metalýza

Viková, M. : MIKROSKOPIE III

Multispektráln lní obrazová analýza I Slit aperture in Spectral-DV CCD Microscope Light Source Transmission Grating Slit aperture in microscope Dichroic in microscope Specimen Spectral Image Stack

Multispektráln lní obrazová analýza II This dimension sees a line on the sample or a linescan CCD Both Both dimensions (X,Y) (X,Y) see see intensity ranges This dimension sees spectral information. Transmission grating Spectral data is gathered at each pixel intensity wavelength

Multispektráln lní obrazová analýza III Move specimen under slit 3 dimensional data set (spectral stack): X Y Wavelength 660 nm 600 nm 580 nm 515 nm 440 nm Show me 515nm emission only 515 nm