Cubo de filtro dicroico para aplicaciones de imágenes
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Cubo de filtro dicroico para aplicaciones de imágenes

Cubo de filtro dicroico para aplicaciones de imágenes

Los cubos de filtro dicroico son dispositivos ópticos multicomponente que se utilizan en microscopía y otras aplicaciones de imágenes de precisión para filtrar la luz de forma selectiva. Permiten un filtrado espectral e imágenes flexibles y precisos dentro de sistemas microscópicos a través de una combinación especialmente diseñada de dicroico, excitación,...

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Introducción del producto

Los cubos de filtro dicroico son dispositivos ópticos multicomponente que se utilizan en microscopía y otras aplicaciones de imágenes de precisión para filtrar la luz de forma selectiva. Permiten un filtrado espectral e imágenes flexibles y precisos dentro de sistemas microscópicos a través de una combinación especialmente diseñada de filtros dicroicos, de excitación y de emisión en una forma modular compacta. Son herramientas indispensables para la microscopía de fluorescencia y otras aplicaciones de imágenes exigentes.

 

UVWAVETEK ofrece los cubos de filtro dicroico más avanzados para microscopía, que permiten obtener imágenes de fluorescencia de alto rendimiento a través de recubrimientos multicapa de precisión. Nuestros cubos aíslan bandas espectrales específicas con una precisión inquebrantable para visualizar y analizar estructuras celulares. Experimente la máxima flexibilidad con configuraciones personalizadas adaptadas a sus experimentos. Los filtros dicroicos reflejan/transmiten longitudes de onda críticas, mientras que los filtros de paso de banda especializados eliminan regiones no deseadas. El meticuloso diseño del filtro mejora la relación señal-ruido y la separación espectral. Coloque nuestros cubos dicroicos en las torretas de los microscopios para revelar y estudiar muestras fluorescentes con una claridad y profundidad asombrosas. Únase a miles de científicos que confían en la experiencia en ingeniería dicroica de UVWAVETEK para desbloquear mundos microscópicos.

 

Características

- Recubrimientos dicroicos de precisión con longitudes de onda de corte/corte nítidas y personalizables para optimizar la separación espectral

- Filtros de paso de banda de alta precisión (<1nm variance) to isolate narrow spectral regions

- Alto bloqueo fuera de las bandas de transmisión para obtener relaciones señal-ruido más excelentes

- Recubrimientos AR de banda ancha en todos los componentes ópticos para maximizar el rendimiento de la luz

- Vidrio de baja autofluorescencia y carcasas anodizadas rígidas para una interferencia mínima de la muestra

- Conjunto de cubo sin costuras con reflejos internos mínimos y alineaciones de filtro precisas

- Filtros dicroicos y de emisión intercambiables para configuraciones flexibles

- Coincidencia de fases de filtros dicroicos y de emisión para obtener imágenes coherentes

 

Parámetros

nombre del producto

Cubo de filtro dicroico

Rango de excitación

450-490nm o personalizado

Rango de emisión

500-550nm o personalizado

Corte dicroico

505 nm o personalizado

Densidad óptica

OD6 o personalizado

Dimensiones del cubo

1" x 1" x 1,5" o personalizado

Filtrar sustratos

BK7, sílice fundida

Tipos de recubrimiento

Material de recubrimiento de película delgada utilizado

Rango de temperatura

-10 grado a más 60 grado

 

Diagrama

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Aplicaciones

Los cubos de filtro dicroico se utilizan más ampliamente en microscopía de fluorescencia para aislar y transmitir longitudes de onda de luz específicas para la excitación y emisión de muestras fluorescentes. Esta capacidad de filtrado espectral permite la visualización, colocalización, dinámica y análisis cuantitativo de moléculas y estructuras marcadas con fluorescencia dentro de células y tejidos. Las principales aplicaciones incluyen:

- Imágenes de fluorescencia de células fijas y vivas utilizando proteínas fluorescentes como GFP y fluoróforos químicos para estudiar la expresión, localización e interacciones de proteínas.

- Imágenes de fluorescencia multicolor de diferentes sondas simultáneamente para investigar la colocalización y las interacciones de sondas como FRET.

- La microscopía de barrido láser confocal se basa en filtros dicroicos para proporcionar una separación espectral de la luz de excitación y emisión de la muestra.

- La microscopía TIRF utiliza dicroica para filtrar selectivamente los ángulos de excitación y las longitudes de onda para la iluminación de ondas evanescentes.

- La espectroscopía y la obtención de imágenes de fluorescencia de una sola molécula utilizan la pureza espectral y el rechazo mejorados de los cubos dicroicos optimizados.

- Los ensayos de fotoblanqueo, fotoconmutación y activación de fluoróforos dependen de la iluminación con filtro dicroico en longitudes de onda específicas.

- La microscopía de fluorescencia multifotónica combinada con láseres sintonizables ultrarrápidos utiliza filtros dicroicos combinados.

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¿Qué hace el cubo de filtro en un microscopio de fluorescencia?

El microscopio de fluorescencia es una herramienta poderosa para visualizar estructuras y procesos dentro de células y tejidos, pero estas imágenes dependen de la óptica especializada dentro del cubo de filtro. Este sencillo componente con forma de cubo montado en el microscopio contiene la magia que hace posible la obtención de imágenes por fluorescencia.

 

Dentro del interior sombrío del cubo, un espejo dicromático se encuentra en ángulo, preparado para reflejar algunos colores y dejar pasar otros. Delante se encuentra un filtro de excitación que atrapa todas las longitudes de onda excepto las deseadas y necesarias para excitar la muestra fluorescente. La franja de luz seleccionada se refleja en el espejo y baja a través del objetivo para brillar sobre la muestra en espera. Cuando la muestra emite fluorescencia, la luz de longitud de onda más larga regresa al cubo. El espejo permite que esta luz de emisión pase mientras la luz de excitación queda atrapada. En la parte posterior, un filtro de emisión protege las longitudes de onda no deseadas, de modo que sólo la emisión de fluorescencia pura sale del cubo hacia el ocular o la cámara.

 

Al controlar con precisión las longitudes de onda de la luz que interactúan con la muestra, el sencillo cubo de filtro permite al microscopio excitar y detectar estructuras fluorescentes de forma selectiva, incluso de diferentes colores simultáneamente. Esta purificación espectral realizada por la óptica especializada dentro del cubo hace posible la microscopía de fluorescencia. El microscopio se basa en el cubo de filtro para ver lo que no se puede ver con los colores limitados de la iluminación de luz blanca. Esto permite visualizar estructuras, dinámicas e interacciones únicas a nivel microscópico: conocimientos que son posibles gracias a la magia oculta dentro del cubo de filtro.

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