Темнопольная микроскопия
- 1 year ago
- 0
- 0
Темнопо́льная микроскопи́я — вид оптической микроскопии , в которой контраст изображения увеличивают за счет регистрации только света, рассеянного изучаемым образцом. При использовании метода темного поля регистрируются даже незначительные различия в преломляющей способности участков препарата . Основы метода разработаны Р. Зигмонди в 1906 году.
При работе по методу темного поля, препарат освещается полым световым конусом, апертура которого больше, чем апертура объектива, таким образом, входной зрачок микрообъектива оказывается в области геометрической тени и прошедший без преломления свет не попадает в объектив. В оптической микроскопии тёмного поля неоднородности образца рассеивают свет, и этот рассеянный свет формирует изображение исследуемого образца.
Особенностью микроскопа темного поля является способ освещения образца, который осуществляется «сбоку» (зеленая полоса на рисунке). При таком освещении неоднородности, имеющиеся в образце, рассеивают падающий свет и в микроскопе изображение образца наблюдают в рассеянном свете, а «освещающий» световой пучок не попадает в объектив. Такое освещение называется эпи-подсветкой (EPI-illuminator, EPI—microscope, EPI-objective lens).
Для прозрачных объектов возможно и контровое освещение, но при этом необходимы дополнительные усилия, чтобы убрать «прямое поле»: необходимо провести фурье-преобразование полученного изображения и удалить из полученной суммы компоненту, соответствующую «опорной» волне. Это можно сделать, например, с помощью линзы и шаблона, закрывающего небольшой участок в плоскости, где линзой фокусируется «опорная» световая волна. Затем, с помощью второй линзы проводят обратное преобразование Фурье и наблюдают полученную картину визуально. При этом контраст исходного изображения существенно возрастает.
Частным случаем метода темного поля в проходящем свете является ультрамикроскопия , с освещением направленным перпендикулярно направлению наблюдения.
В микроскопах использование метода тёмного поля может быть предусмотрено конструкцией или реализуется установкой дополнительных устройств, например, таких, как конденсор темного поля ОИ-13.
Темнопольная микроскопия хорошо подходит для получения изображений живых и неокрашенных биологических образцов, таких, как отдельные водные одноклеточные организмы .
Основным ограничивающим фактором метода является то, что изображение формирует только малая часть падающего света, поэтому необходимо применять достаточно мощные источники света, что иногда приводит к повреждениям образца (сейчас иногда для освещения используют лазеры). Значительное ограничение метод накладывает на разрешающую способность системы — апертура объективов , работающих по методу темного поля существенно ниже светлопольных, так как она не должна перекрывать затемненную часть апертуры конденсора. Современные конденсоры темного поля позволяют работать с объективами, апертура которых не превышает 1,2 для систем с масляной иммерсией и 0,8 на сухих системах, апертура лучших эпиобъективов не превышает значения 1,15, в то время как апертура светлопольных объективов может достигать значений 1,45.
Интерпретация темнопольных изображений требует большой осторожности, поскольку некоторые детали, не видные методом светлопольной микроскопии, видны методом темнопольной микроскопии, и наоборот. На первый взгляд кажется, что изображение, получаемое темнопольным методом является просто негативом по отношению к получаемым светопольным методом, однако, на самом деле, каждый из этих методов делает видимым разные особенности образца. В светлопольной микроскопии особенности видимы, если они или производят тени, или имеют отличный от окружения коэффициент преломления и при этом достаточно резкие, в то время как, например, плавные неоднородности не могут быть наблюдаемы этим методом, однако хорошо заметны на картинках, получаемых методом темнопольной микроскопии.
Темнопольная микроскопия может применяться для изучения живых неокрашенных биологических объектов — простейших, изолированных клеток, тканевых культур, для исследования субклеточных структур живых неокрашенных клеток . К примеру, в медицине применяется для обнаружения в препаратах плохо окрашиваемых бледных трепонем .
Метод темного поля в последнее время используется в осветительной системе оптических компьютерных мышей с тем, чтобы обеспечить работу оптических мышей в том числе располагаемых и на прозрачном стекле, например, покрывающих столешницу. Координаты такой мыши определяются по рассеиванию света на микроскопических дефектах поверхности стекла или пылинок на его поверхности.