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RGB 與白光 LED 的成本比較,選擇 RGB 或白光 LED 作為背光照明源,可能都滿足特定的產(chǎn)品需求。但 是由于 RGB LED 較寬的色譜能使畫質(zhì)提升至高,因此使用 RGB LED 而舍白光 LED 是有道理的因?yàn)橄M(fèi)者在決定購(gòu)買哪種型號(hào)的 LCD TV 時(shí),可能會(huì)因?yàn)樯术r明而愿意多付錢。不過,使用 RGB LED 時(shí),方案尺寸更大、更復(fù)雜且更加昂貴。然而,如果在采用較寬色譜卻不允許產(chǎn)品提格的應(yīng)用中,透過白光 LED 解決方案作為背光照明源則是一種可接受的選擇。
應(yīng)用傳統(tǒng)的電子顯微鏡(EM)可以達(dá)到納米量級(jí)的分辨率,能夠觀察到細(xì)胞內(nèi)部囊泡、線粒體等細(xì)胞器的定位,但是由于缺乏特異性的探針標(biāo)記,不適合定位單個(gè)蛋白質(zhì)分子,鏡頭設(shè)計(jì),也不適合觀察活的細(xì)胞和細(xì)胞膜的動(dòng)態(tài)變化過程.因此,生物學(xué)家迫切希望有一種實(shí)驗(yàn)顯微方法,攝像機(jī)鏡頭設(shè)計(jì),它既具有亞微米甚至納米尺度的光學(xué)分辨本領(lǐng),照相機(jī)鏡頭設(shè)計(jì),又可以連續(xù)監(jiān)測(cè)生物大分子和細(xì)胞器微小結(jié)構(gòu)的演化,而并不影響生物體系的生物活性。 近年來,隨著新型熒光分子探針的出現(xiàn)和成像方法的改進(jìn),光學(xué)成像的分辨率得到極大的改進(jìn),達(dá)到可以與電子顯微鏡相媲美的精度,并可以在活的細(xì)胞上看到納米尺度的蛋白質(zhì)[2~5]. 這些技術(shù)上的進(jìn)步勢(shì)必極大地的推動(dòng)生命科學(xué)的發(fā)展,為了增強(qiáng)生物學(xué)家對(duì)于超分辨率熒光顯微成像(super-resolutionfluorescent microscopy)機(jī)理的理解,以下我們將介紹傳統(tǒng)的熒光顯微成像的極限,突破此極限超分辨率成像的原理以及目前國(guó)際上的進(jìn)展。
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