光学显微镜是利用光学原理放大微小物体的仪器,种类繁多,根据用途、设计和功能可分为以下几大类:
1. 按光源和成像方式分类
- 明场显微镜(Brightfield Microscope)
- 最常见类型,背景明亮,样本因吸收光而显暗。
- 适用于染色样本(如血液涂片、组织切片)。
- 暗场显微镜(Darkfield Microscope)
- 背景暗,样本边缘散射光形成亮像。
- 用于观察未染色透明样本(如细菌、活细胞)。
- 相差显微镜(Phase Contrast Microscope)
- 将光相位差转换为明暗对比,无需染色即可观察活细胞动态。
- 常用于细胞培养、微生物研究。
- 微分干涉相差显微镜(DIC, Differential Interference Contrast)
- 利用偏振光产生三维立体感成像,适合观察无色透明样本的表面结构(如硅藻、细胞器)。
- 荧光显微镜(Fluorescence Microscope)
- 用特定波长激发样本的荧光物质发射荧光,用于标记特定结构(如GFP标记的蛋白质)。
- 包括宽场荧光和共聚焦荧光显微镜(后者分辨率更高)。
- 偏光显微镜(Polarizing Microscope)
- 利用偏振光分析双折射物质(如晶体、纤维、矿物)。
- 共聚焦显微镜(Confocal Microscope)
- 通过激光逐层扫描样本,消除离焦光,获得高分辨率三维图像。
- 超分辨率显微镜(Super-Resolution Microscope)
- 突破衍射极限,如STED、PALM/STORM,分辨率达纳米级。
2. 按用途和设计分类
- 正置显微镜(Upright Microscope)
- 物镜在样本上方,常用于切片观察(如病理学)。
- 倒置显微镜(Inverted Microscope)
- 物镜在样本下方,适合培养皿中的活细胞观察(如细胞生物学)。
- 体视显微镜(Stereo Microscope)
- 低倍放大(通常≤100x),提供三维立体视图,用于解剖、工业检测(如电路板维修)。
- 数码显微镜(Digital Microscope)
- 集成摄像头,可直接在屏幕成像,便于记录和共享。
- 便携式显微镜(便携式/手持式)
- 用于野外或现场检测(如皮肤科、教育用途)。
3. 特殊类型
- 紫外显微镜(UV Microscope)
- 使用紫外光提高分辨率(因波长更短),但需石英光学元件。
- 红外显微镜(Infrared Microscope)
- 用于材料科学或生物组织的红外光谱分析。
- 全内反射荧光显微镜(TIRFM)
- 仅激发样本表面约100 nm内的荧光,用于膜生物学研究。
4. 教育/基础型显微镜
- 学生显微镜
- 简化功能,适合中小学教学(如观察洋葱表皮细胞)。
- 生物显微镜
- 通用型,用于常规生物样本观察。
选择依据
- 样本类型:活细胞(相差/DIC)、荧光标记(荧光)、不透明材料(反射光显微镜)。
- 分辨率需求:常规研究(明场)、超微结构(共聚焦/超分辨率)。
- 预算:基础型(明场)、高端型(共聚焦、超分辨率)。
不同显微镜可组合使用(如荧光+共聚焦),现代显微镜也常集成多种成像模式。
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