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蔡司 ZEISS 无荧光镜油 Zeiss Immersol 518 F 产品技术解析

更新时间:2025-07-19      点击次数:36
在现代科研领域,尤其是细胞生物学、分子生物学以及材料科学等研究方向,光学显微镜高分辨率成像对样本细节的精准呈现至关重要。433802-9010-000-- 蔡司 ZEISS 无荧光镜油 Zeiss Immersol 518 F 凭借其光学设计、稳定的化学性能以及无荧光特性,成为科研工作者实现高质量显微观察的可靠工具。
一、光学原理与核心技术基础
(一)折射率匹配优化光线传播
Zeiss Immersol 518 F 镜油的核心光学原理基于折射率匹配。在光学显微镜成像中,光线从样本经载玻片进入物镜时,空气(折射率约 1.00)与玻璃(载玻片和物镜玻璃折射率约 1.52)间存在较大折射率差,会导致光线折射、散射,使部分光线偏离物镜有效接收范围,降低成像分辨率和亮度。而 Zeiss Immersol 518 F 镜油的折射率精准设定为 1.518,与玻璃材质高度匹配。将其填充于载玻片与物镜之间后,光线能够以近乎直线的路径传播,显著减少光线折射损耗,大幅提高光线进入物镜的比例,从而增强成像的亮度与对比度,为高分辨率观察奠定基础 。
(二)数值孔径提升与分辨率增强
数值孔径(NA)是衡量物镜聚光能力和分辨率的关键参数,其计算公式为 NA = n×sinθ(n 为介质折射率,θ 为物镜孔径角的一半)。Zeiss Immersol 518 F 镜油通过提高介质折射率,有效提升物镜数值孔径。以油镜为例,在空气介质中其数值孔径通常约为 0.95,使用该镜油后,数值孔径可提升至 1.3 - 1.4。更高的数值孔径使物镜能够收集更多光线,同时根据瑞利判据(分辨率公式:d = λ / 2NA,λ 为照明光波长),在固定光源波长条件下,可分辨的最小距离 d 减小,进而实现更高分辨率成像。这使得科研人员能够清晰观察到细胞内线粒体嵴的细微结构、纳米材料的表面形貌等精细样本特征 。
二、化学成分与性能特性
(一)特制配方确保性能稳定
Zeiss Immersol 518 F 镜油采用特制的碳氢化合物配方,以高纯度基础油为主体,添加了多种功能性添加剂。基础油分子结构稳定,具有极低的挥发性,在使用过程中能有效避免因挥发导致的折射率变化,维持成像稳定性。添加剂中包含防雾剂和抗氧化剂,防雾剂可防止镜油因环境温度变化或样本水分影响产生雾气,确保长时间观察视野清晰;抗氧化剂能抑制镜油与空气接触发生氧化反应,延长镜油使用寿命,减少因氧化对光学性能的不良影响 。
(二)物理化学性能的优异表现
在物理性能方面,该镜油具有良好的温度适应性,可在较宽温度范围(4℃ - 40℃)内保持稳定液态和光学性能。无论是在细胞培养箱内(37℃)进行实时观察,还是对低温保存(如 4℃)的组织切片样本进行检测,镜油都不会出现凝固、变稠或折射率显著改变的情况 。化学兼容性上,Zeiss Immersol 518 F 镜油与常见的载玻片清洁剂(如乙醇、异丙醇)、样本染色剂以及封片剂等化学试剂均无不良反应,不会发生溶解、沉淀或化学反应,避免对样本和物镜造成污染,保障实验结果的可靠性 。
三、产品核心性能优势
(一)极低荧光背景实现精准荧光检测
Zeiss Immersol 518 F 镜油的突出优势在于其极低的荧光背景。在荧光显微观察中,镜油自身的荧光特性会严重干扰样本荧光信号检测。该镜油通过特殊的提纯工艺和配方优化,在常见荧光激发波长范围(如 488nm、561nm、640nm)下,自发荧光强度远低于样本荧光信号。在免疫荧光染色实验中,能够帮助科研人员更清晰准确地分辨目标荧光标记物,避免因镜油荧光背景导致的假阳性结果,提高荧光信号检测的灵敏度和准确性,为荧光定量分析提供可靠数据 。
(二)高光学均一性保障成像质量稳定
蔡司对 Zeiss Immersol 518 F 镜油的生产有着严格的质量控制体系,确保产品具有高光学均一性。每一批次产品的折射率波动范围严格控制在极小区间(±0.0003),保证不同区域、不同时间使用的镜油对光线折射作用一致。在进行大视野拼接成像、长时间连续观察实验,或是多组平行样本对比观察时,这种高精度光学均一性可有效避免因镜油光学性能差异导致的图像变形、亮度不均等问题,使科研人员获得稳定、高质量的显微图像数据 。
(三)良好的物镜兼容性与便捷清洁性
Zeiss Immersol 518 F 镜油与蔡司多种类型物镜(如复消色差物镜、平场物镜等)具有良好的兼容性,不会腐蚀物镜镀膜,对物镜的光学涂层无损害,能够有效延长物镜使用寿命。使用后,该镜油可被常规有机溶剂(如二甲苯、无水乙醇)快速溶解清除,其特殊分子结构使其在物镜表面不易残留。科研人员只需使用干净擦镜纸蘸取适量溶剂轻轻擦拭,即可清洁物镜,操作便捷,同时降低了因镜油残留对后续实验造成干扰的风险 。
四、实验应用场景与操作规范
(一)生物医学领域应用
在细胞生物学研究中,Zeiss Immersol 518 F 镜油配合高倍油镜,可清晰呈现细胞内复杂亚细胞结构。例如在研究细胞凋亡过程时,能够通过高分辨率成像观察凋亡小体的形态变化、线粒体膜电位改变等细节 。在病理学领域,对组织切片进行 HE 染色、免疫组化染色后,使用该镜油可更细致地分辨细胞形态、组织结构以及病变特征,为疾病诊断和病理机制研究提供清晰准确的图像依据 。此外,在荧光标记蛋白表达检测实验中,其低荧光背景特性能够精准呈现荧光蛋白的定位与表达水平,助力科研人员深入探究细胞生命活动机制 。
(二)材料科学领域应用
在材料科学研究中,Zeiss Immersol 518 F 镜油适用于观察纳米材料、半导体器件等样本微观结构。对于纳米颗粒的尺寸测量、表面形貌分析,以及半导体芯片中电路结构检测,该镜油辅助下的高分辨率光学成像可提供关键表征数据。例如在研究二维材料(如二硫化钼)的层数、边缘结构和缺陷分布时,能够清晰呈现材料的原子级台阶和晶格结构,为材料性能研究和制备工艺优化提供直观有效的图像信息 。
(三)标准操作流程
  1. 使用前准备:使用 Zeiss Immersol 518 F 镜油前,需确保载玻片和盖玻片表面洁净,无灰尘、污渍等杂质,避免影响成像质量。将显微镜物镜切换至高倍油镜(通常为 100×),调节载物台高度,使物镜接近但不接触样本 。

  1. 添加镜油:使用移液枪或滴管吸取适量镜油,滴加 1 - 2 滴于盖玻片中央样本区域上方,缓慢旋转物镜转换器,使油镜镜头浸入镜油中,确保镜油在物镜与盖玻片之间形成均匀接触层 。

  1. 观察与调整:通过微调细准焦螺旋进行对焦,观察样本成像效果。若出现亮度不均、图像模糊等情况,可检查镜油层是否均匀,必要时补充镜油或调整物镜位置 。

  1. 使用后清洁:观察结束后,立即使用干净擦镜纸蘸取二甲苯或无水乙醇,轻轻擦拭物镜表面残留镜油,直至物镜清洁干净。清洁后,将物镜转离载玻片,妥善保存显微镜和剩余镜油 。

(四)注意事项
  1. 避免交叉污染:不同批次或不同品牌镜油光学性能可能存在差异,严禁混合使用,防止影响成像效果。使用过程中,需避免镜油污染样本,建议使用专用滴管或移液枪添加镜油,且每滴加一次更换新枪头 。

  1. 储存条件:Zeiss Immersol 518 F 镜油应储存于阴凉、干燥、避光环境中,避免高温和阳光直射,防止镜油氧化变质或挥发。储存温度建议控制在 10℃ - 25℃,开封后的镜油需密封保存,尽快使用完毕 。

  1. 安全防护:镜油中含有的有机溶剂具有一定毒性和挥发性,操作时需在通风良好环境中进行,佩戴手套和口罩,避免皮肤接触和吸入挥发气体。使用后的擦镜纸和废弃镜油需按照实验室危险废弃物处理规范进行处置 。

433802-9010-000-- 蔡司 ZEISS 无荧光镜油 Zeiss Immersol 518 F 凭借其先进的光学技术、稳定可靠的性能以及完善的使用规范,在科研领域的光学显微镜成像中发挥着重要作用。科研人员通过正确掌握其原理和操作要点,能够充分发挥该镜油的性能优势,获取高质量显微图像数据,推动各学科领域的研究不断深入发展。



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