Cube de filtre dichroïque pour les applications d'imagerie
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Cube de filtre dichroïque pour les applications d'imagerie

Cube de filtre dichroïque pour les applications d'imagerie

Les cubes filtrants dichroïques sont des dispositifs optiques à plusieurs composants utilisés en microscopie et dans d'autres applications d'imagerie de précision pour filtrer la lumière de manière sélective. Ils permettent un filtrage et une imagerie spectrales flexibles et précis au sein de systèmes microscopiques grâce à une combinaison spécialement conçue de systèmes dichroïques, d'excitation,...

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Présentation du produit

Les cubes filtrants dichroïques sont des dispositifs optiques à plusieurs composants utilisés en microscopie et dans d'autres applications d'imagerie de précision pour filtrer la lumière de manière sélective. Ils permettent un filtrage et une imagerie spectrales flexibles et précis au sein des systèmes microscopiques grâce à une combinaison spécialement conçue de filtres dichroïques, d'excitation et d'émission sous une forme compacte et modulaire. Ce sont des outils indispensables pour la microscopie à fluorescence et d’autres applications d’imagerie exigeantes.

 

UVWAVETEK propose les cubes de filtres dichroïques les plus avancés pour la microscopie, permettant une imagerie de fluorescence haute performance grâce à des revêtements multicouches de précision. Nos cubes isolent des bandes spectrales ciblées avec une précision inébranlable pour visualiser et analyser les structures cellulaires. Faites l’expérience d’une flexibilité ultime avec des configurations personnalisées adaptées à vos expériences. Les filtres dichroïques réfléchissent/transmettent les longueurs d'onde critiques, tandis que les filtres passe-bande spécialisés suppriment les régions indésirables. La conception méticuleuse du filtre améliore le rapport signal/bruit et la séparation spectrale. Déposez nos cubes dichroïques dans des tourelles de microscope pour révéler et étudier des échantillons fluorescents avec une clarté et une profondeur étonnantes. Rejoignez des milliers de scientifiques qui s'appuient sur l'expertise en ingénierie dichroïque d'UVWAVETEK pour découvrir des mondes microscopiques.

 

Caractéristiques

- Revêtements dichroïques de précision avec des longueurs d'onde de coupure/coupure nettes et personnalisables pour optimiser la séparation spectrale

- Filtres passe-bande très précis (<1nm variance) to isolate narrow spectral regions

- Bandes de transmission extérieures à blocage élevé pour d'excellents rapports signal/bruit

- Revêtements AR à large bande sur tous les composants optiques pour maximiser le débit lumineux

- Verre à faible autofluorescence et boîtiers anodisés rigides pour une interférence minimale avec l'échantillon

- Assemblage de cubes sans couture avec un minimum de réflexions internes et des alignements précis des filtres

- Filtres dichroïques et d'émission interchangeables pour des configurations flexibles

- Adaptation de phase des filtres dichroïques et d'émission pour une imagerie cohérente

 

Paramètres

Nom du produit

Cube de filtre dichroïque

Plage d'excitation

450-490nm ou personnalisé

Plage d'émission

500-550nm ou personnalisé

Seuil dichroïque

505 nm ou personnalisé

Densité optique

OD6 ou personnalisé

Dimensions des cubes

1" x 1" x 1,5" ou personnalisé

Substrats filtrants

BK7, silice fondue

Types de revêtement

Matériau de revêtement en couche mince utilisé

Écart de température

-10 degrés à plus 60 degrés

 

Diagramme

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Applications

Les cubes filtrants dichroïques sont les plus largement utilisés en microscopie à fluorescence pour isoler et transmettre des longueurs d'onde spécifiques de lumière pour l'excitation et l'émission d'échantillons fluorescents. Cette capacité de filtrage spectral permet la visualisation, la colocalisation, la dynamique et l’analyse quantitative de molécules et de structures marquées par fluorescence dans les cellules et les tissus. Les principales applications comprennent :

- Imagerie par fluorescence de cellules fixes et vivantes utilisant des protéines fluorescentes comme la GFP et des fluorophores chimiques pour étudier l'expression, la localisation et les interactions des protéines.

- Imagerie de fluorescence multicolore de différentes sondes simultanément pour étudier la co-localisation et les interactions de sondes comme FRET.

- La microscopie confocale à balayage laser repose sur des filtres dichroïques pour assurer la séparation spectrale de la lumière d'excitation et d'émission de l'échantillon.

- La microscopie TIRF utilise le système dichroïque pour filtrer sélectivement les angles et les longueurs d'onde d'excitation pour un éclairage par ondes évanescentes.

- L'imagerie et la spectroscopie par fluorescence d'une seule molécule utilisent la pureté spectrale et le rejet améliorés des cubes dichroïques optimisés.

- Les tests de photoblanchiment, de photocommutation et d'activation des fluorophores dépendent d'un éclairage filtré dichroïque à des longueurs d'onde spécifiques.

- La microscopie à fluorescence multiphotonique associée à des lasers accordables ultrarapides utilise des filtres dichroïques adaptés.

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À quoi sert le cube filtrant dans un microscope à fluorescence ?

Le microscope à fluorescence est un outil puissant pour visualiser les structures et les processus au sein des cellules et des tissus, mais cette imagerie dépend de l'optique spécialisée du cube filtrant. Ce composant sans prétention en forme de cube monté dans le microscope contient la magie qui rend possible l’imagerie par fluorescence.

 

À l’intérieur sombre du cube, un miroir dichromatique est incliné, prêt à refléter certaines couleurs tout en laissant passer d’autres. À l’avant se trouve un filtre d’excitation qui piège toutes les longueurs d’onde nécessaires pour exciter l’échantillon fluorescent, à l’exception des longueurs d’onde souhaitées. Le ruban de lumière sélectionné se reflète sur le miroir et traverse l'objectif pour briller sur l'échantillon en attente. Lorsque l’échantillon devient fluorescent, la lumière de longueur d’onde plus longue retourne dans le cube. Le miroir laisse passer cette lumière d’émission tandis que la lumière d’excitation est piégée. À l'arrière, un filtre d'émission monte la garde, bloquant les longueurs d'onde indésirables afin que seule l'émission de fluorescence pure sorte du cube vers l'oculaire ou la caméra.

 

En contrôlant avec précision les longueurs d'onde de la lumière qui interagissent avec l'échantillon, le cube filtrant sans prétention permet au microscope d'exciter et de détecter de manière sélective les structures fluorescentes, même différentes couleurs simultanément. Cette purification spectrale effectuée par l’optique spécialisée au sein du cube rend possible la microscopie à fluorescence. Le microscope s'appuie sur le cube filtrant pour voir ce qui ne pourrait pas être vu sous les couleurs limitées de la lumière blanche. Cela permet de visualiser des structures, des dynamiques et des interactions uniques au niveau microscopique – des informations rendues possibles par la magie cachée au sein du cube filtrant.

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Gratuit

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