J.H.JIN의 모든 글

JNO-FM-BX-SET

필름 단면 관찰 현미경 (특허기술)

FILM CROSS SECTION-OBSERVATION

필름 단면 관찰 전용 현미경으로 찍은 샘플 사진 (동일 샘플)

– 필름 단면 관찰 영상 –

일반 현미경에서 필름 관찰시 문제점

  • 필름 단면이 고르지 않다.
  • 필름 단면 전체에 초점을 맞추기가 어렵다.
  • 필름이 가늘어서 관찰면을 고정하기가 어렵다.
포장재 필름의 단면 관찰 (특허 기술 )

필름 단면 관찰 전용 현미경의 특징

  • 선명한 필름 단면 샘플을 획득하기 용이함.
  • 필름 단면 전체 영역이 초점 영역과 정합이 용이함.
  • 샘플을 관찰하기 편하게 고정하여 관찰 가능
  • 샘플의 회전이 용이하여  원하는 각도를 쉽게 맞출 수 있음.
  • 샘플의 교환시 초점이 거의 변하지 않아 작업이 편함.
  • 투과 반사 조명 모두에 상기의 장점을 모두 활용 가능함.

BX51WI

ELECTROPHYSIOLOGY MICROSCOPE

AcquCAM Mono Camera for Physiology

CA3-pyramidal neuron_Alexa- Fluor-488 (This Image taken by AcquCAM 23S)
CA3-pyramidal neuron_Alexa- Fluor-488 (This Image taken by AcquCAM 23S)

Simultaneous observation
fluorescence observation image and IR-DIC image

Multi-Dual Port ( JNO-DPTS made by J.H.Jin )

AcquCAM 23S2 with Electro-Phyology

전기생리학 실험을 위한 패치 전용 카메라

전기생리학 전용 현미경 OLYMPUS BX51WI / BX61WI

형광 이미징용 광원장치 – CoolLED pE-340fura

XY-MOVER & BRIDGE STAGE
(JNO-WI-3 made by JNOPTIC Co., ltd)

XY-MOVER

전기생리학 전용 현미경 기능 개선

Accessories

전기생리학 – Best Image

IR – DIC 촬영 조건

  • NIR Camera : AcquCAM 23S
  • Microscope : OLYMPUS BX51WI

IR-DIC 와 형광이미지의 동시 촬영

Simultaneous observations ( IR – DIC & 형광 ) 촬영 조건

  • NIR Camera : AcquCAM 23S
  • Microscope : OLYMPUS BX51WI
  • Multi Dual Port : JNO-DPTS (개발자: J.H.JIN )

구형 OLYMPUS BX-WI의 이미지 업그레이드

NIKON 현미경의 이미지 개선 ( by J.H.JIN )

업그레이드 전 업그레이드 후 이미지 비교

이미지의 상단을 클릭하시면 원본이미지를 보실 수 있습니다.

JNO-BF&FL

동시 관찰 검경법
– at the same time

Bright Field & Fluorescence Microscopy

명시야 검경법과 형광 검경법의 동시 관찰

본 발명은 현미경 관찰법 중에서 형광 이미징 관찰과 명시야 이미징 관찰을 동시에 수행할 수 있는 관찰 장치 및 관찰 방법을 제공합니다.

Simultaneous observation(Fluorescene & Bright Field microscopy

Explanation of patent technology –
Simultaneous observation of fluorescence microscopy and bright field microscopy
발명자: (주) 제이엔옵틱 진재환
Bright Field Image(Simultaneous observation)
Simultaneous observation of fluorescence microscopy and bright field microscopy
(Image taken with AcquCAM 23GR2)
Fluorescene image(Simultaneous observation)
Simultaneous observation of fluorescence microscopy and bright field microscopy
(Image taken with AcquCAM 23GR2)

Bright Field Image(Simultaneous observation)
Simultaneous observation of fluorescence microscopy and bright field microscopy
(Image taken with AcquCAM 23GR2)
Fluorescene image(Simultaneous observation)
Simultaneous observation of fluorescence microscopy and bright field microscopy
(Image taken with AcquCAM 23GR2)

FISH

Fluorescence In Situ Hybridization
– 형광동소보합법 –

Many factors influence the quality of FISH

1. Processing & storage2. Specimen3. Probes
4. Microscope5. Filters6. Light source
Many factors influence the quality of FISH
필터 선정시 고려 할 사항설 명
ContrastSignal / Noise ratio =
MORE CONTRAST
BrightnessSave time, increase throughput
and reduce eye strain with brighter images
Color SeparationDistinguish between colors
more easily and exclude unwanted colors
RegistrationEach filter set produces images that are aligned with images from other filter sets
형광 필터 선정시 고려할 포인트

현미경 교육 자료

Spectrum chart

이미지의 상단을 클릭하시면 원본 스펙트럼 차트를 보실 수 있습니다.

현미경의 분류

용도에 의한 분류

  • 생물현미경
  • 금속현미경
  • 측정현미경
  • 실체현미경

형태에 의한 분류

  • 정립형 현미경
  • 도립형 현미경

기능에 의한 분류

  • 명시야 현미경
  • 암시야 현미경
  • 편광 현미경
  • 미분간섭 현미경
  • 위상차 현미경
  • 형광 현미경
  • 공초점 현미경

그외 현미경

  • 적외선 현미경
  • 자외선 현미경
  • X선 현미경
  • 전자현미경
  • 원자 현미경

purposse of this wepsite

현미경 교육 사이트 개설 취지

microscopy.co.kr/

이 사이트는 현미경에 대한 궁금증을 해결하는데 있어서, 도움이 되고자 하는 교육 목적으로 준비하고 있는 사이트입니다만, 현업에서의 경험을 포함하는 상업 사이트로서의 성격도 포함하고 있습니다.

Site 관리자 – 진재환 올림

E-mail : jhjin@jnoptic.com

The history of the microscope

현미경의 개발역사

광학 현미경과 그 외 현미경

단렌즈 현미경 – Single Lens Microscope

발명자 : 안톤 판 레이우엔훅 ( Anton van Leeuwenhoek : 1631 ~ 1723)
발명자 : 안톤 판 레이우엔훅 ( Anton van Leeuwenhoek : 1631 ~ 1723)

복식현미경 – Compound microscope

발명자: 로버트 후크 ( Robert Hooke : 1635 ~ 1703 )) 
AI 생성 이미지
발명자: 로버트 후크 ( Robert Hooke : 1635 ~ 1703 ))
본 이미지는 AI(인공지능)를 활용하여 생성되었습니다.

가시광선을 주로 사용하는 광학 현미경은 상기와 같이 단렌즈 현미경으로 시작하여 대물렌즈와 접안렌즈를 조합하여 사용하는 복합현미경의 모습으로 기본 구조를 갖추어 왔습니다. 또한 보다 높은 배율을 추구할 수록 흐려지는 이미지의 질을 높이기 위한, 수 많은 시도의 결과로 현재 우리는 양질의 이미지를 볼 수 있는 현미경을 사용할 수 있습니다.

또한 일반인이 흔히 알고 있는 광학현미경은 Bright Fileld 라고 불리는 관찰법으로써 설명 할 수 있습니다. 하지만, 이 관찰법만으로는 다양한 샘플을 보고자 하는 탐구자들의 욕구를 만족시키기 어렵기 때문에, 보다 다양한 관찰 방법이 개발되어 왔고, 향후에도 새로운 관찰법이 끊임없이 개발될 것으로 기대됩니다.

참고로, 오늘날의 대표적인 현미경 관찰법을 열거하자면 BF, DF, PO, Simple PO, DIC, PH, FLUORESCENCE 등을 들수 있습니다.

전자 현미경

SEM ; Scanning Eelectron Microscope

Educational_Scanning Eelectron Microscope(SEM) AI 생성 이미지
Scanning Eelectron Microscope(SEM) _ 교육용 이미지
본 이미지는 AI(인공지능)를 활용하여 생성되었습니다.

원자 현미경

AFM ; Atomic Force Microscope

원자 현미경은 원자를 관찰할 수 있다는 의미에서 이름이 붙여졌습니다. 원자 현미경의 원리는 원자 표면을 뾰족한 탐침으로 긁어서 원자를 지날 때 탐침이 움직이면 레이저가 그것을 포착하여 원자의 모습을 파악하게 되는 것입니다.

원자 현미경에는 주사 탐침 현미경(Scanning Probe Microscope; SPM)과 원자힘 현미경(Atomic Force Microscope; AFM) 등이 있습니다. SPM은 시료와 탐침 양쪽에 전기를 걸어 양자역학적 터널링 현상으로 전류가 흐르는 특성을 이용한다. 전류를 일정하게 유지하고 탐침을 시료 위에서 움직이면 탐침의 움직임을 컴퓨터로 분석해 시료 표면의 원자 구조 이미지를 그려 내는 것이다. AFM은 시료가 전기를 통하지 않는 물질일 때 사용하는데, 시료와 탐침 원자 사이에 작용하는 힘을 이용하여 시료의 형상을 측정합니다. AFM은 SPM보다 표면을 그려 내는 최대 해상도는 부족하지만 시료를 거의 손상시키지 않는다는 장점이 있습니다.

Fluorescent Samples

판매용 형광 샘플

Fluorescent Samples for Sale

이미지 상단부분을 클릭하시면 원본 이미지를 확인하실 수 있습니다.

형광샘플 촬영 조건

  • 4ch 크로마 형광 필터
  • Camera: AcquCAM 23GR2
  • Objetives: UPlanApo40x
  • Camera Adapter: 1x
  • Light source: CoolLED pE-300ultra