Fény- és fluoreszcens mikroszkópia. Optikai szeletelés



Hasonló dokumentumok
Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban

Máté: Orvosi képalkotás

Lumineszcencia Fényforrások

1. Atomspektroszkópia

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ

Feloldóképesség Mikroszkópos módszerek. DIC mikroszkópia. Fáziskontraszt mikroszkópia. Barkó Szilvia A MIKROSZKÓPIA RÖVID TÖRTÉNETE

Az optikai szálak. FV szálak felépítése, gyakorlati jelenségek

Spektrográf elvi felépítése

Részecske- és magfizikai detektorok. Atommag és részecskefizika 9. előadás május 3.

Abszorbciós spektroszkópia

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet

Száloptika, endoszkópok

CCD detektorok Spektrofotométerek Optikai méréstechnika. Németh Zoltán

Robotika. 3. Érzékelés Magyar Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

d z. nsin

Fényforrások. E hatására gáztérben ütközési ionizáció. Stefan-Boltzmann-tv. Wien-tv. Planck-tv. 4 tot

Nyomtatott huzalozású lemezek technológiája

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Dekonvolúció a mikroszkópiában. Barna László MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Nikon-KOKI képalkotó Központ

Gerhátné Udvary Eszter

RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II:

Digitális képanalízis Nagy Péter DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Elektromágneses hullámok, a fény

Fény- és fluoreszcens mikroszkópia. A mikroszkóp felépítése Brightfield mikroszkópia



OLYMPUS Hungary Kft. Mikroszkóp Divízió. A mikroszkópia alapjai

Modern mikroszkópiai módszerek



Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

Miért használjuk? Ásványok keresztezett nikolnál

V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK


Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Sugárzási alapismeretek

17. Kapcsolok. 26. Mit nevezünk crossbar kapcsolónak? Egy olyan kapcsoló, amely több bemenet és több kimenet között kapcsol mátrixos módon.

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

Lumineszcencia alapjelenségek

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

Elnyelési tartományok. Ionoszféra, mezoszféra elnyeli

Fotogerjesztett biofizikai rendszerek. Barócsi Attila

Áttekintés 5/11/2015 MIKROSZKÓPIAI MÓDSZEREK 1 FÉNYMIKROSZKÓPIA FLUORESZCENCIA MIKROSZKÓPIA. Mikroszkópia, fénymikroszkópia

Az elektromágneses spektrum

Székhelye: H-6771 Szeged, Szerb u. 59. Telefon/fax: Telefon: , Adószám:

Írta: Kovács Csaba december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: február 14. vasárnap, 15:44

Számítógépes tervezés. Digitális kamera

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

BIOFIZIKA. Metodika- 4. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

LÁMPATESTEK TERVEZÉSE ESZTERGOMI FERENC MŰSZAKI IGAZGATÓ

Digitális mikrofluidika THz-es képalkotáshoz

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás


A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

4 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Meteorológiai sugárzásmérés. Az elektromágneses sugárzás tulajdonságai: Sugárzásmérések. Sugárzási törvények

1. K ORLÁTLAN SÁVSZÉLESSÉG ÉS

Hőképek feldolgozása: passzív és aktív termográfia

Fókuszált fénynyalábok keresztpolarizációs jelenségei

Fény- és fluoreszcens mikroszkópia. Szuperrezolúciós mikroszkópia

Ph Mozgás mágneses térben

ATTOSZEKUNDUMOS IMPULZUSOK

Intelligens fotometria. Célba jutni okosan. Áttekinthető ikonok a komplikált listák helyett

Radiometria, fotometria, színmérés. Az anyagokat Prof. Schanda János jegyzeteiből összeállította: Várady Géza

Vagyonvédelmi rendszerek és tu zjelzo rendszerek Épületinformatika

B2. A FÉNY FOGALMA, FÉNYJELENSÉGEK ISMERTETÉSE,

Gerhátné Udvary Eszter

Termékdifferenciálás. Modellek. Helyettesíthetıség és verseny. 13.elıadás: Monopolisztikus verseny és monopolista viselkedés

A nemzetközi agrárpiac liberalizációja és a nemzetközi agrárkereskedelem - politika. Dr. Halmai Péter Szent István Egyetem Eger, január 28.

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Irodavilágítás színes képek vizsgálatához, CIE TC 8-10 felmérése. Schanda János

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

A DÖNTÉSELMÉLET ELEMEI

A fény terjedése és kölcsönhatásai

A középszintű fizika érettségi témakörei:

OPTIKA. Teljes visszaverődés plánparallel lemez, prizma. Dr. Seres István

Képalkotás a pásztázó elektronmikroszkóppal

Képalkotás modellezése, metrikái. Orvosi képdiagnosztika 6. ea ősz

Többet látni... Többet nyújtani... testo 875 és testo 881

FÉNYKÉPEZŐGÉPEK. Készítette: Musza Alexandra Anyagtudomány MSc

Apollo ORBIS termékcsalád Kielégíti az MSZ EN 54-5,7 szabvány előírásait. Optikai füstérzékelő. Műszaki adatok. Típusjel: OPX APO

5. Mérés Transzformátorok

a fizikai (hullám) optika

Az Orvosi Fizika Szigorlat menete a 2012/2. tanévtől

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely június

GEOMETRIAI OPTIKA - ÓRAI JEGYZET

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

Nehéz töltött részecskék (pl. α-sugárzás) kölcsönhatása

Képalkotás modellezése, metrikái. Orvosi képdiagnosztika 2017 ősz

Képrekonstrukció 2. előadás

A nagyenergiás neutrínók. fizikája és asztrofizikája

JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

Kapcsolás. Áramkörkapcsolás, virtuális áramkörkapcsolás, hullámhosszkapcsolás,


Környezeti hatások vizsgálata laboratórium

Átírás:

Fény- és fluoreszcens mikroszkópia Optikai szeletelés

Widefield mikroszkópia Z Focal plane Z Focal plane

Widefield mikroszkópia vs optikai szeletelés http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/tutorials/opticalsectioning/confocalwidefield/index.html

Optikai szeletelés dekonvolúció (COSM: computational optical sectioning microscopy) widefield mikroszkópia + különböző síkokban felvett képek (nem digitális konfokális! Köhler-féle megvilágítás: fókuszsíkban maximálisan egyenletes gerjesztő fény max. out-of-focus) mikroszkóp optikai sajátságainak, illetve a PSF ismeretében elvégzett matematikai számítások fókuszból származó információ relatív felerősítése NNS: nearest neighbours MPPI:Moore- Penrose pseudoinverse WHF: Wiener- Helstrom filter JvC: Jansson-van Cittert

Optikai szeletelés struktúrált megvilágítás (SIM structured illumination microscopy) Z Focal plane Z 3 kép, más rácspozícióval -> fókuszon kívüli fény matematikai kivonása (a fizikai rács árnyéka a konjugált képsíkra, azaz a fókuszsíkba vetül) alapvetően fixált preparátumokhoz! (1 síkban 3 kép rögzítése)

Optikai szeletelés struktúrált megvilágítás (Apotome / OptiGridQT) http://zeisscampus.magnet.fsu.edu/tutorials/opticalsectioning/apotome/ index.html

Optikai szeletelés struktúrált megvilágítás (Apotome / OptiGridQT) http://zeisscampus.magnet.fsu.edu/tutorials/opticalse ctioning/apotomemechanics/index.html rel. olcsó csak fixált prepin! widefield felvétel: gyorsabb, mint a laser scanning

Optikai szeletelés konfokális mikroszkópia [Minsky, 1955] lényeg: fókuszon kívüli reflektált fény kiszűrése konfokális : gerjesztés a fókuszpontban történik: max. fókuszált megvilágítás kettős scanning: 1) a kép részletenkénti megvilágítása, majd összerakása 2) emittált fény szűrése: csak a fókuszpontból érkező fényt kell pontonként detektálni szükségszerűen lassabb, mint a widefield mikroszkópia

Optikai szeletelés konfokális mikroszkópia konfokális apertúra: csak a fókuszsíkból érkező fényt engedi át ( Airy apertúra ) (pinhole) összehangolt megvilágítás és detekció: konfokális scanning mikroszkópia (CSM) PMT: photomultiplier tube

Optikai szeletelés konfokális mikroszkópia gerjesztő fény diffrakciós sajátságai -> point spread function (PSF) d = 1. 22 λ NA widefield konfokális a widefield és a konfokális mikroszkóp PSF-e

A PSF (point spread function) FWHM xy = 0.4 λ NA FWHM z = 1.4λ n NA² xy resolution (confocal): ~ 200nm z resolution (confocal): ~ 600nm With λ = 635 nm konfokális vagy Airy apertúra: 1.22λ/NA értékre állítva

Konfokális lézer scanning mikroszkópia (CLSM) scanning típusok: tárgy scannelése: fix fókuszpont, prepi mozog megvilágítás scannelése: prepi fix, fókuszált fény mozog (ált. ez) a) single beam scanning - mozgatható (oszcilláló) galvanikus tükrök - PMT (photomultiplier tube) detekció: pixelenként - relatíve lassú (512x512 pixel, 30 frame/s = >15000 /s rezgés) -> line scanning - fokális pontban nagy gerjesztési intenzitás kell (1 frame/sec, 512x512 pixel = 4µs/pixel 80 µw fényerő/pixel) http://www.microscopyu.com/articles/confocal/confocalintrobasics.html http://www.olympusmicro.com/primer/techniques/confocal/confocalintro.html

Spinning disc konfokális mikroszkóp (SDCM) b) multiple beam scanning - szinkronizált sebességgel forgó tárcsá(k), sok pinhole, többszörös párhuzamos megvilágítás Nipkow / Petrán / Lichtmann http://zeisscampus.magnet.fsu.edu/articles/spinningdisk/introduc tion.html

Spinning disc konfokális mikroszkóp (SDCM) b) multiple beam scanning - CCD / EMCCD kamera, teljes látótér - gyors 20000 pinhole, 25 µm-es átmérő, 2000 rpm -> 700 frame/s, < Airy apertúra -> CLSM-hez hasonló felbontás - ált. fix pinhole, kis megvilágítási/emissziós hatékonyság - nem kell feltétlenül lézer hozzá http://zeisscampus.magnet.fsu.edu/articles/spinningdisk/ introduction.html http://www.olympusmicro.com/primer/techniq ues/confocal/confocalscanningsystems.html

Spinning disc konfokális mikroszkóp (SDCM) - 2 disc, felsőben lencsék, alsó lemez pinhole-jára fókuszált megvilágítás -> 40-60% gerjesztési intenzitás a 4-6% helyett http://zeisscampus.magnet.fsu.edu/articles/spinningdis k/introduction.html

Konfokális scanning mikroszkóp - problémák - bleaching: in-focus és out-of-focus területek is megvilágítva egyforma bleaching mindenütt + hosszabb scan, erősebb fényintenzitás - SNR (signal to noise ratio) javítása: - gerjesztési intenzitás - PMT - scan speed - prepi vastagság, fényszóródás - filter: átlagolás, Kalman - konfokális apertúra: ideális az airy apertúra 60-80%-a - időbeli felbontás - bleedthrough: linear unmixing

Kétfoton mikroszkópia (2PM) gerjesztés 2, szimultán (~femtosec) elnyelt fotonnal (nem lineáris): adott fluorochrom ~ hasonlóan gerjeszthető 2, 2xλ hullámhosszú fotonnal - ált. IR tartomány, kisebb energia -> kisebb photodamage, mélyebb penetráció (>80 µm), kisebb szóródás szövetben is főleg agyszeletek - gerjesztési fókusz jóval kisebb, mint az 1-foton rendszernél: 80% gerjesztési intenzitás a fókusz 1 µm-es sugarában - ált. jóval nagyobb Stokes-shift, mint az 1-foton gerjesztésnél - fókuszált gerjesztés miatt nincs pinhole, így jobb a detektálás hatásfoka is - nagy lézerintenzitás (pulse laser; Ti-Sa, 750-1100 nm; 1.000.000x fotonsűrűség!) - DE rosszabb felbontás, mint a hagyományos konfokálisnál (λ nagyobb!) - emissziós nem, de abszorpciós spektrum más, mint 1PM-nél! http://www.microscopyu.com/articles/fluoresce nce/multiphoton/multiphotonintro.html

Multi- Kétfoton (három)foton mikroszkópia (2PM) (3PM) gerjesztés 3, szimultán elnyelt fotonnal (nem lineáris) sokkal kisebb bleaching és photodamage mélyebb penetráció több emittált fény jobb SNR dye uncaging: lokalizált fotoaktiváció vmivel rosszabb térbeli felbontás - 2PM-hez képest csak 10x foton denzitás kell - szimultán gerjesztés: 1050 3PM [350 nm abszorpció] = 525 2PM - felhasználása: 720 nm 3PM = 270 nm 1fotonM (deep UV!) http://www.microscopyu.com/arti cles/fluorescence/multiphoton/m ultiphotonintro.html