激光共聚焦掃描顯微技術(shù)(Confocal laser scanning microscopy)是一種高分辨率的顯微成像技術(shù)。普通的熒光光學(xué)顯微鏡在對較厚的標(biāo)本(例如細(xì)胞)進(jìn)行觀察時,來自觀察點(diǎn)鄰近區(qū)域的熒光會對結(jié)構(gòu)的分辨率形成較大的干擾。共聚焦顯微技術(shù)的關(guān)鍵點(diǎn)在于,每次只對空間上的一個點(diǎn)(焦點(diǎn))進(jìn)行成像,再通過計(jì)算機(jī)控制的一點(diǎn)一點(diǎn)的掃描形成標(biāo)本的二維或者三維圖象。在此過程中,來自焦點(diǎn)以外的光信號不會對圖像形成干擾,從而大大提高了顯微圖象的清晰度和細(xì)節(jié)分辨能力。
圖1. 共聚焦顯微鏡簡化原理圖
圖1是一般共聚焦顯微鏡的工作原理示意圖。用于激發(fā)熒光的激光束(Laser)透過入射小孔(light source pinhole)被二向色鏡(Dichroic mirror)反射,通過顯微物鏡(Objective lens)匯聚后入射于待觀察的標(biāo)本(specimen)內(nèi)部焦點(diǎn)(focal point)處。激光照射所產(chǎn)生的熒光(fluorescence light)和少量反射激光一起,被物鏡重新收集后送往二向色鏡。其中攜帶圖像信息的熒光由于波長比較長,直接通過二向色鏡并透過出射小孔(Detection pinhole)到達(dá)光電探測器(Detector)(通常是光電倍增管(PMT)或是雪崩光電二極管(APD)),變成電信號后送入計(jì)算機(jī)。而由于二向色鏡的分光作用,殘余的激光則被二向色鏡反射,不會被探測到。
圖2. 探測針孔的作用示意圖
圖2解釋了出射小孔所起到的作用:只有焦平面上的點(diǎn)所發(fā)出的光才能透過出射小孔;焦平面以外的點(diǎn)所發(fā)出的光線在出射小孔平面是離焦的,絕大部分無法通過中心的小孔。因此,焦平面上的觀察目標(biāo)點(diǎn)呈現(xiàn)亮色,而非觀察點(diǎn)則作為背景呈現(xiàn)黑色,反差增加,圖像清晰。在成像過程中,出射小孔的位置始終與顯微物鏡的焦點(diǎn)(focal point)是一一對應(yīng)的關(guān)系(共軛conjugate),因而被稱為共聚焦(con-focal)顯微技術(shù)。 共聚焦顯微技術(shù)是由美國科學(xué)家馬文•閔斯基(Marvin Minsky)發(fā)明的;他于1957年就為該技術(shù)申請了專利。但是直到八十年代后期,由于激光研究的長足進(jìn)步,才使得激光共聚焦掃描顯微技術(shù)(CLSM)成為了一種成熟的技術(shù)。
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