0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الكيمياء

تاريخ الكيمياء والعلماء المشاهير

التحاضير والتجارب الكيميائية

المخاطر والوقاية في الكيمياء

اخرى

مقالات متنوعة في علم الكيمياء

كيمياء عامة

الكيمياء التحليلية

مواضيع عامة في الكيمياء التحليلية

التحليل النوعي والكمي

التحليل الآلي (الطيفي)

طرق الفصل والتنقية

الكيمياء الحياتية

مواضيع عامة في الكيمياء الحياتية

الكاربوهيدرات

الاحماض الامينية والبروتينات

الانزيمات

الدهون

الاحماض النووية

الفيتامينات والمرافقات الانزيمية

الهرمونات

الكيمياء العضوية

مواضيع عامة في الكيمياء العضوية

الهايدروكاربونات

المركبات الوسطية وميكانيكيات التفاعلات العضوية

التشخيص العضوي

تجارب وتفاعلات في الكيمياء العضوية

الكيمياء الفيزيائية

مواضيع عامة في الكيمياء الفيزيائية

الكيمياء الحرارية

حركية التفاعلات الكيميائية

الكيمياء الكهربائية

الكيمياء اللاعضوية

مواضيع عامة في الكيمياء اللاعضوية

الجدول الدوري وخواص العناصر

نظريات التآصر الكيميائي

كيمياء العناصر الانتقالية ومركباتها المعقدة

مواضيع اخرى في الكيمياء

كيمياء النانو

الكيمياء السريرية

الكيمياء الطبية والدوائية

كيمياء الاغذية والنواتج الطبيعية

الكيمياء الجنائية

الكيمياء الصناعية

البترو كيمياويات

الكيمياء الخضراء

كيمياء البيئة

كيمياء البوليمرات

مواضيع عامة في الكيمياء الصناعية

الكيمياء التناسقية

الكيمياء الاشعاعية والنووية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

FLUORESCENCE MICROSCOPY

المؤلف:  Max M. Houck، Jay A. Siegel

المصدر:  Fundamentals of Forensic Science

الجزء والصفحة:  p85-86

2026-06-25

22

+

-

20

FLUORESCENCE MICROSCOPY

Fluorescence is the luminescence of a substance excited by radiation. Luminescence can be subdivided into phosphorescence, which is characterized by long lived emission, and fluorescence, in which the emission stops when the excitation stops. The wavelength of the emitted fluorescence light is longer than that of the exciting radiation. In other words, a radiation of relatively high energy falls on a substance. The substance absorbs and/or converts (into heat, for example) a certain, small part of the energy. Most of the energy that is not absorbed by the substance is emitted again. Compared with the exciting radiation, the fluorescence radiation has lost energy, and its wavelength will be longer than that of the exciting radiation. Consequently, a fluorescing substance can be excited by near-UV invisible radiation, and its fluorescent components (fluorophores) are seen in the visible range. In a fluorescence microscope, the specimen is illuminated with light of a short wavelength, for example, ultraviolet or blue. Part of this light is absorbed by the specimen and re-emitted as fluorescence. To enable the comparatively weak fluorescence to be seen, despite the strong illumination, the light used for excitation is filtered out by a secondary (barrier) filter placed between the specimen and the eye. This filter, in principle, should be fully opaque at the wavelength used for excitation, and fully transparent at longer wavelengths so as to transmit the fluorescence. The fluorescent object is therefore seen as a bright image against a dark background. It follows that a fluorescence microscope differs from a microscope used for conventional light microscopy mainly in that it has a special light source and a pair of complementary filters. The lamp should be a powerful light source, rich in short wavelengths. A primary or excitation filter is placed somewhere between the lamp and the specimen. The filter, in combination with the lamp, should provide light over a comparatively narrow band of wavelengths corresponding to the absorption maximum of the fluorescent substance. The secondary, barrier, or suppression filter prevents the excitation light from reaching the observer’s eye and is placed anywhere between the specimen and the eye. A fluorescence microscope and filter sets are shown in Figure 4.14.

FIGURE 4.14 A fluorescence microscope uses various filters to exclude and excite specific wavelengths of light to induce fluorescence. Most microscope companies now package filters in sets, or cubes, to make choosing combinations easier.

صادق الياسري2026-06-25

ملخص للمقال
المجهر الفلوري هو نوع من المجاهر يعتمد على ظاهرة الفلورة، وهي انبعاث الضوء من مادة بعد امتصاصها إشعاعا ذا طاقة عالية مثل الأشعة فوق البنفسجية أو الضوء الأزرق. وعند امتصاص المادة لهذه الطاقة، تفقد جزءا منها وتعيد إطلاق الباقي على شكل ضوء ذي طول موجي أطول وطاقة أقل، مما يجعل الضوء المنبعث مرئيا للعين.
في المجهر الفلوري تضاء العينة بضوء قصير الطول الموجي، فتقوم الجزيئات الفلورية الموجودة فيها بامتصاص هذا الضوء ثم إعادة إصداره كضوء فلوري. ولأن شدة الضوء المستخدم للإثارة تكون أكبر بكثير من الضوء الفلوري المنبعث، تستخدم مرشحات خاصة لعزل ضوء الإثارة ومنع وصوله إلى عين المراقب، مما يسمح برؤية الأجزاء الفلورية فقط على شكل صور مضيئة فوق خلفية داكنة.
يختلف المجهر الفلوري عن المجهر الضوئي التقليدي بوجود مصدر ضوئي قوي غني بالأطوال الموجية القصيرة، إضافة إلى مرشحين أساسيين. الأول هو مرشح الإثارة الذي يسمح بمرور نطاق محدد من الضوء المناسب لتنشيط المادة الفلورية، أما الثاني فهو المرشح الحاجز الذي يمنع ضوء الإثارة من الوصول إلى العين ويسمح فقط بمرور الضوء الفلوري المنبعث من العينة.
وبفضل هذه التقنية يمكن الكشف عن تراكيب وخلايا وجزيئات محددة داخل العينات الحيوية بدقة عالية، مما يجعل المجهر الفلوري أداة مهمة في الأبحاث البيولوجية والطبية والتشخيص المخبري.

حالة التعديل

اخفاء الردود

رد

1
304916

المزيد

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد