FM100-Serie Fluoreszenzmikroskopsystem Fluoreszenzmikroskopie

Produktübersicht

Das Fluoreszenzmikroskop ist zum Beobachten fluoreszierender oder phosphoreszierender Substanzen bestimmt. Es nutzt Anregungslicht definierter Wellenlänge, das von Fluorophoren absorbiert wird; längerwelliges Emissionslicht wird per Emissionsfilter vom Anregungslicht getrennt und auf den Detektor geleitet. In der Biologie – etwa zur Beobachtung fluoreszenzmarkierter Biomoleküle – sind Fluoreszenzmikroskope heute unverzichtbar.

Hauptmerkmale

  • Objektive mit Standard- oder langem Arbeitsabstand (optional)
  • Bildkanal: 1× (Tubusbrennweite 180 mm); kundenspezifische Reduzierer verfügbar
  • Bildkanal – Bildfeldgröße: 25 mm
  • Bildkanal – Spektralbereich: sichtbares Licht
  • Kameraanschlüsse: C/M42/M52 wählbar
  • Beleuchtung: Kritisch oder Köhler wählbar
  • Beleuchtung: 3 W 365-nm-LED
  • Fluoreszenzmodul: DAPI-Einband-UV-Filter (Excitation 365 nm, Emission 445 nm, Dichroit 405 nm) – kundenspezifisch anpassbar

Systemkonfiguration und Parameter

Professionelles Fluoreszenzmikroskopiesystem für hochempfindliche Bildgebungslösungen in der biomedizinischen Forschung und industriellen Prüfung

Funktionsprinzip des Systems

Das FM100-Fluoreszenzmikroskopsystem nutzt Anregungs-/Emissionsprinzipien und präzise Filtersätze, um Fluoreszenzsignale selektiv zu erfassen.

Schritt 1
Belichtung mit Anregungslicht

Das 365-nm-UV-LED-Erregungslicht wird durch Filter aufbereitet, sodass nur der Zielwellenlängenbereich auf die Probe trifft.

Schritt 2
Fluorophoranregung

Fluorophore im Sample absorbieren Anregungsenergie und heben Elektronen in den angeregten Zustand

Schritt 3
Fluoreszenzemission

Elektronen emittieren beim Rückfall in den Grundzustand längerwellige Fluoreszenz (Stokes-Verschiebung)

Schritt 4
Signaltrennung

Der Dichroitische Spiegel reflektiert das Anregungslicht und lässt Emission passieren; ein Emissionsfilter reinigt das Fluoreszenzsignal weiter.

Schritt 5
Bildgebende Inspektion

Die gereinigte Fluoreszenz wird durch Objektiv und Tubus optisch verstärkt und auf dem Sensor abgebildet

Fluoreszenzsystem-Konfiguration

Anregungslichtquelle
Lichtquellentyp
UV-LED
Leistung
3 W
Wellenlänge
365 nm
Lebensdauer
>20 000 Stunden
DAPI-Filtermodul
Anregungsfilter
365 nm (Bandbreite 50 nm)
Dichroitischer Spiegel
405 nm
Emissionsfilter
445 nm (Bandbreite 50 nm)
Geeignete Farbstoffe
DAPI, Hoechst usw.
Optisches System
Bildgebungsstrahlengang
1X (180 mm Tubuslinse)
Bildebene
25 mm
Beleuchtungsart
Auflicht-Fluoreszenzbeleuchtung
Homogenität
>85%

Objektiv-Serienparameter

Objektivserie mit Standardarbeitsabstand (Parfokale Länge 60 mm, Tubuslinse 200 mm)
Modell Vergrößerung Numerische Apertur (NA) Arbeitsabstand Brennweite Auflösung Objektfeld Bildfeld
BF5XA 5X 0.15 23.5 mm 39 mm 2.2 μm 5 mm 25 mm
BF10XA 10X 0.3 22.8 mm 20 mm 1.1 μm 2.5 mm 25 mm
BF20XA 20X 0.4 19.2 mm 10 mm 0.8 μm 1.1 mm 25 mm
BF50XA 50X 0.55 11 mm 4 mm 0.6 μm 0.44 mm 25 mm
Objektivserie mit langem Arbeitsabstand (Parfokale Länge 95 mm, Tubuslinse 200 mm)
Modell Vergrößerung Numerische Apertur (NA) Arbeitsabstand Brennweite Auflösung Objektfeld Bildfeld
BFL2XA 2X 0.055 33.7 mm 100 mm 6.1 μm 12.5 mm 25 mm
BFL5XA 5X 0.14 33.6 mm 40 mm 2.2 μm 5 mm 25 mm
BFL10XA 10X 0.28 33.4 mm 20 mm 1.2 μm 2.5 mm 25 mm
BFL20XA 20X 0.34 29.5 mm 10 mm 0.8 μm 1.25 mm 25 mm
BFL50XA 50X 0.5 18.9 mm 4 mm 0.7 μm 0.5 mm 25 mm

Typische Anwendungsfälle

Professionelle Anwendungen des FM100-Systems in verschiedenen Bereichen

Biomedizinische Forschung

In der Biomedizin spielt die FM100-Serie eine zentrale Rolle: Fluoreszenzmarkierungen machen Zell- und Subzellstrukturen wie Zellkern, Cytoskelett oder Membran deutlich sichtbar und liefern entscheidende Beiträge für Zellbiologie, Pathologie und Wirkstoffentwicklung.

Fallparameter

Probe: BPAE-Zellen Färbung: DAPI-Fluorophor-Färbung Objektiv: 10× Objektiv Anregung: 365-nm-UV-Licht
  • Hochspezifische Markierung von Zielmolekülen
  • Präzise Lokalisierung subzellulärer Strukturen
  • Gleichzeitige Mehrfarbenfluoreszenz
  • Dynamische Verfolgung lebender Zellen
  • Geringer Hintergrund, hoher Kontrast

Qualitätsprüfung in der Papierindustrie

In der Papierindustrie dient die FM100-Serie zur Prüfung der Verteilung von optischen Aufhellern: Unter 365-nm-UV-Anregung emittieren sie fluoreszierendes Blau, machen unsichtbare Bestandteile sichtbar und unterstützen Qualitätskontrolle sowie Rezepturoptimierung.

  • Zerstörungsfreie Prüfverfahren
  • Visualisierung der Aufhellerverteilung
  • Quantitative Analyse von Fluoreszenzaufhellern
  • Bewertung der Beschichtungsuniformität
  • Analyse der Zusammensetzung von Recyclingpapier

Weitere Anwendungsbereiche

Materialwissenschaftliche Anwendungen

In der Materialwissenschaft untersucht das System Fluoreszenzeigenschaften von Polymeren, Verbund- und Nanomaterialien. Fluoreszenzmarkierungen visualisieren interne Strukturen, Defektverteilungen und Spannungszustände.

  • Präzise Lokalisierung von Materialdefekten
  • Beobachtung der Phasenseparation in Polymeren
  • Bewertung der Dispersion von Nanopartikeln

Lebensmittelsicherheitsprüfung

Die FM100-Serie eignet sich zur Detektion natürlicher Fluorophore und Zusatzstoffe in Lebensmitteln – z. B. zur schnellen Kontrolle von Aflatoxin, Vitaminen oder Konservierungsstoffen – und unterstützt die Lebensmittelsicherheit.

  • Schnelle Toxinscreenings
  • Analyse von Additivbestandteilen
  • Nachweis mikrobieller Kontamination

Forensische Begutachtung

In der Forensik dient das System der Fluoreszenzprüfung von Spuren wie Körperflüssigkeiten, Fasern oder Haaren – spezifische Anregungswellenlängen heben Spuren hervor und erleichtern die Sicherung von Beweisen.

  • Verbesserte Darstellung von Körperflüssigkeitsspuren
  • Analyse der Fluoreszenzmerkmale von Fasern
  • Fluoreszenzverstärkung bei Fingerabdrücken

Hinweise zur Fluoreszenzbildgebung

1

Bei der Präparation Überfixierung und damit Autfluoreszenz vermeiden

2

Passende Fluoreszenzfarbstoffe für die jeweiligen Anregungs-/Emissionswellenlängen wählen

3

Steuert die Anregungsintensität zur Vermeidung von Photobleaching

4

Antibleichmittel verlängern die Beobachtungsdauer bei Fluoreszenz

5

Abdunkelung des Arbeitsumfelds erhöht den Bildkontrast

6

Regelmäßige Kalibrierung der Filterkombination für optimale Leistung

Vorteile gegenüber anderen Mikroskopietechniken

Vergleichstechnik FM100-System-Vorteile
Konventionelles optisches Mikroskop FM100 erreicht sehr hohe Sensitivität und Spezifität und detektiert Fluoreszenzsignale bis hinunter zur Einzelmolekülebene.
Phasenkontrastmikroskop FM100 ermöglicht Mehrfachmarkierungen und molekularspezifische Erkennung statt bloßem Kontrast über Brechungsindexdifferenzen.
Dunkelfeldmikroskop FM100 bietet höheres Signal-Rausch-Verhältnis und quantitative Analyse – inklusive Quantifizierung der Fluoreszenzintensität.
Konfokales Mikroskop Das FM100-System ist einfach aufgebaut, kosteneffizient und eignet sich für Routinefluoreszenz und großflächige Bildgebung.

Systemkonfiguration und Zubehör

Standardkonfiguration
  • FM100-Hauptsystem
  • 3 W 365-nm-UV-LED-Lichtquelle
  • DAPI-Fluoreszenzfiltermodul
  • Standard-C-Mount-Adapter
  • UV-Schutzbrille
Optionales Zubehör
  • Objektivserie mit Standardarbeitsabstand (2,5×–50×)
  • Langarbeitsabstandsobjektive (2×–50×)
  • FITC-Fluoreszenzfiltermodul
  • TRITC-Fluoreszenzfiltermodul
  • Mehrfachfilter-Rad
  • Kameraadapter M42/M52
  • Reduzieroptiksystem
  • Modul für kritische/Köhler-Beleuchtung
  • Fluoreszenzreferenzstandard

Die FM100-Serie unterstützt die Anpassung verschiedener Fluoreszenzfiltermodule zur Erfüllung der Beobachtungsanforderungen verschiedener Fluoreszenzfarbstoffe

FM100-Systemvorteile

Professionelle Fluoreszenzmikroskopietechnik für hochempfindliche spezifische Bildgebung

Ultrahöhe Detektionsempfindlichkeit

Kann Fluoreszenzsignale auf Einzelmolekülebene detektieren und ermöglicht die visuelle Beobachtung von Zielsubstanzen in extrem niedrigen Konzentrationen.

Molekülspezifische Erkennung

Durch Fluoreszenzmarkierungstechnik wird eine präzise Lokalisierung und quantitative Analyse spezifischer Moleküle erreicht.

Mehrfachmarkierungsfähigkeit

Unterstützt die gleichzeitige Beobachtung mehrerer Fluoreszenzfarbstoffe für die Ko-Lokalisierungsanalyse mehrerer Zielmoleküle.

LED-Kaltlichtquellentechnik

3 W Hochleistungs-UV-LED-Lichtquelle, geringe Wärmeentwicklung, Lebensdauer über 20000 Stunden, niedrige Betriebskosten.

Optimiertes Filterdesign

Hochwertige DAPI-Filtermodule mit hoher Anregungseffizienz, niedrigem Hintergrundrauschen und hervorragendem Signal-Rausch-Verhältnis.

Weitfeld-Bildgebungsvorteil

Große Gesichtsfeldbeobachtungsfähigkeit, geeignet für die Gesamtbildgebung großer Proben wie Gewebeschnitte und Zellkulturen.