출처: 페이만 샤베이기-루드포스티와 시나 샤바즈모하마디, 생물의학 공학과, 코네티컷 대학교, 스토스, 코네티컷
광학 현미경은 수세기 동안 주변에 있었고, 수십 년 전에 해상도의 이론적 한계에 도달했지만, 공초점 및 디지털 이미지 처리와 같은 새로운 장비와 기술은 광학 이미징 분야 내에 새로운 틈새 시장을 만들었습니다. 최고의 광학 현미경은 일반적으로 이상적인 조건에서 200 nm까지 해상도를 가질 것입니다. 그러나, 광학 현미경은 가시광선을 위한 약 500nm인 파장의 기능인 파장의 회절에 의해 제한됩니다. 광학 현미경의 해상도는 전자 현미경의 그에 도달하지 않는 동안, 그(것)들은 생물학 거대 구조의 화상 진찰에 있는 가장 귀중한 공구이고 어떤 생물학 실험실든지에서 주식입니다.
종래의 광 현미경에서, 이미지 된 물체로부터 생성된 신호는 시편의 전체 두께로부터 관찰관에게 초점을 맞출 수 없습니다. 이렇게 하면 이미지가 "포커스 가 미림"이 발생합니다. 반면에 공초점 현미경은 핀 구멍을 통해 샘플을 비춥니다, 따라서 개체의 초점 점 위와 아래에서 초점이 닿는 빛을 필터링 할 수 있습니다.
이 데모는 광학 및 공초점 현미경 법을 사용하여 이미지 수집에 대한 소개를 제공합니다. 여기에서, 마우스 두뇌의 단면 조각이 공부될 것입니다. 지형맵 및 합성 이미지를 생성하는 도구를 포함한 이미지 수집 및 분석이 적용됩니다. 해상도, 초점 깊이 및 샘플 유형과 관련이 있는 다양한 이미징 방법의 장점과 단점도 논의될 것입니다. 이 데모의 목적은 광학 및 공초점 현미경에 대한 자세한 정보를 제공하여 이러한 현미경 모듈이 생물학적 샘플 유형에 가장 적합한지 확인하는 것입니다.
광학 현미경은 배율의 적어도 두 개의 요소를 사용하여 기능합니다. 목표라고 하는 기본 렌즈는 총 배율을 결정하고, 접피스라고 불리는 보조 렌즈는 볼 수 있는 가상 이미지에 초점을 맞춥니다. 총 배율은 두 렌즈의 배율을 곱하여 결정됩니다. 이러한 소스를 통해 빛의 초점, 샘플에 램프에서 빛의 초점과 함께, 배율과 램프 빛이 모두 같은 지점에서 만나는 초점의 지정된 평면을 제공, 이는 이미지에서 최고의 해상도를 제공합니다. 아래 그림은 다른 렌즈를 통해 표본의 초점 평면이 어떻게 만들어지는지 보여줍니다. 초점 평면 외부의 물체는 조명의 더 큰 영역으로 인해 샘플의 다른 부분에서 간섭하는 빛의 빔을 갖게 됩니다. 이렇게 하면 이미지의 흐림이 발생합니다. 따라서 높이가 크게 다른 샘플의 다른 z 위치에 집중하려면 z 방향 슬라이스를 초점 평면으로 이동해야 합니다.
그림 1. 광학 현미경 렌즈 및 초점 비행기.
디지털 현미경은 접지에 의존하지 않는다는 것을 제외하고는 광학 현미경과 동일한 원리로 작동합니다. 디지털 카메라가 장착된 광학 현미경입니다. 디지털 카메라는 감지기 역할을 하며 이미지는 컴퓨터 모니터에 표시됩니다. 이러한 현미경은 연구 개발(R&D), 제조 및 검사, 품질 관리 및 보증(QC/QA), 고장 분석(FA) 동안 샘플의 분석 및 문서화에 이상적입니다. 일반적으로 사용자가 샘플 이미지를 분석할 수 있는 소프트웨어를 제공합니다. 도 2는 일반적인 디지털 현미경 설정을 나타낸다.
그림 2. 디지털 현미경의 주요 구성 요소.
시스템의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.
공초점 현미경, 또는 공초점 레이저 스캐닝 현미경 (CLSM) 증가 광학 해상도 및 대비를 가진 현미경이다. 공초점은 "같은 초점을 갖는"것을 의미합니다. 개체와 이미지는 "공초점"입니다.
그림 3. 흐림과 이미지에 미치는 영향. 왼쪽 이미지는 흐리게 된 가장자리가 있는 포커스 이미지의 아웃을 보여줍니다. 올바른 이미지는 초점시 샘플을 이미징할 때 렌즈를 통한 빛의 경로를 보여줍니다.
전체 샘플을 비추고 이미지화하는 일반적인 광 현미경과는 달리, 공초점 현미경은 샘플 단계와 검출기 사이의 핀홀을 활용하여 더 작은 빛 빔만 한 번에 하나의 좁은 깊이 레벨에 초점을 맞춥니다. 따라서, 시료의 유일한 가시 영역은 인포커스 포인트이다. 공초점 현미경은 그 때 광선의 이 훨씬 더 집중한 광선 (또는 레이저)로 견본의 표면을 검사합니다. 그런 다음 데이터는 고전적인 광학 현미경 검사보다 더 나은 해상도를 가지는 하나의 2D 이미지로 조립됩니다. 또한 빛이 매우 좁은 높이 범위에 초점을 맞추고 있기 때문에 Z 방향이 이동함에 따라 사용자는 서로 다른 평면을 집중할 수 있습니다. 이미지 처리 기술과 자동화 소프트웨어를 통해 공초점 현미경은 다중 평면 중심의 복합 이미지의 3D 재구성에 도움이됩니다.
공초점 현미경은 이전에 광학 현미경검사에서 사용할 수 없었던 샘플에 대한 Z 방향 데이터를 제공하는 이미지 처리를 통해 능력을 가지고 있습니다. 예를 들어, 아래 설명된 데모에서 사용자는 샘플에 대한 상하 초점 범위를 정의한 다음 z 방향의 측정을 보여주는 열 맵을 개발할 뿐만 아니라 이미지의 모든 부분을 초점으로 보여주는 복합 이미지를 만들 수 있습니다. 이러한 기능은 샘플에 대한 3D 데이터를 얻을 때 특히 유용합니다.
그림 4. 공초점 현미경의 주요 구성 요소.
공초점 현미경의 주요 구성 요소는 다음을 포함합니다.
1. 공초점 이미징
2. 디지털 광학 현미경 이미징
다음 이미지는 공초점 현미경을 사용하여 마우스 뇌의 얻을 수있는 결과의 개요를 제공합니다. 그들은 정보의 다양한 수준을 얻을 수있는 방법과 결과의 지형지도가 샘플의 높이를 보여주는 방법을 보여줍니다.
그림 5: 50X 배율에서 공초점 이미지는 절개 마우스 뇌를 보여 주어. 왼쪽의 이미지는 단층 촬영 중에 모든 초점 평면을 가져와 고해상도와 깊이 초점을 맞춘 이미지를 만드는 합성 이미지입니다. 오른쪽 이미지는 샘플의 지형맵을 보여줍니다.
그림 6: 공초점 현미경의 3D 응용 프로그램의 더 나은 대표적인 예로, 플라스틱의 구멍을 이미지화하고 분석했다. 원래 지형지도는 왼쪽에 있고 3D 재구성은 오른쪽에 있습니다.
그림 7: 3D 재구성에서 프로파일을 관찰하기 위한 ConfoMap 소프트웨어 분석의 정도를 보여 주어 있습니다. 진폭 파라미터, 거칠기 프로파일, 곡선 특성화가 표시됩니다.
다음 이미지는 동일한 마우스 뇌 슬라이스에 디지털 광학 현미경을 사용하여 얻을 수있는 결과의 개요를 제공합니다. 디지털 현미경은 더 큰 구성 요소 또는 생물학적 구조를 보는 데 이상적인 공초점 현미경에서 더 큰 시야하지만 낮은 해상도 의 이미지를 제공합니다. 이 소프트웨어는 샘플을 측정하기위한 유용한 분석 도구가 있습니다.
그림 8: 전체 장기 슬라이스를 보여주는 개요 이미지입니다.
그림 9: 절개 마우스 뇌의 이미지를 확대. 다음은 혼합 동축 및 링 조명뿐만 아니라 전자 이미지 안정화로 얻은 300 미크로른 시야입니다.
그림 10: 디지털 광학 현미경의 측정 기능을 시연합니다. 샘플의 직경은 왼쪽에 측정되고, 절개된 마우스 뇌의 내부 영역을 계산하는 데 사용되는 사용자 정의 윤곽선이 오른쪽에 나타난다. 이러한 도구는 미리 정의된 셰이프와 동일한 모서리가 없을 수 있는 생물학적 샘플을 분석할 때 유용합니다.
이 데모에서는 생체 샘플을 보기 위해 초점 심도, 시야 및 최대 해상도 및 광학 및 공초점 현미경의 배율에 최적화되었습니다. 이 데모는 참가자가 특정 응용 분야에 가장 적합한 현미경 모듈을 결정하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 현미경 검사법의 두 가지 모드는 제제의 용이성과 고해상도 복합 이미지의 용이성을 위해 생물학적 샘플을 분석하는 장점이 있습니다.
광학 및 공초점 현미경 검사법에 대한 응용 프로그램은 광범위합니다. 제한된 샘플 준비와 동작 평면을 통합하고 샘플 위의 조명 기술을 사용하는 기능 으로 인해 이러한 도구는 대부분의 데이터 세트에서 정보를 얻을 수 있습니다. 현미경 검사는 형광으로 취급된 것과 같은 살아있는 세포를 화상 진찰할 때 아주 대중적인 선택권이었습니다, 그러나 응용은 바디에 이식하기 전에 결점 및 거칠기를 검출하는 생물 의학 장치의 화상 진상 표면에서 구역수색할 수 있습니다. 공초점 및 광학 현미경 검사는 화상 진찰 생물학 견본을 위한 현재 표준입니다.
마지막으로, 공초점 현미경 검사는 형광 기술로 향상된 화상 진찰을 제공합니다. 샘플의 형광은 수명이 제한되어 있으며 높은 양의 빛에 노출되면 사진 표백을 할 수 있습니다. 전통적인 빛 현미경 검사에서, 전체 견본은 빠른 사진 표백결과로 화상 진찰 도중 조명됩니다. 그러나, 시료의 극히 일부만 공초점 현미경검사법으로 한 번에 조명되기 때문에, 불소포의 수명은 더 길고 사진 표백과 관련된 도전이 적습니다.
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