{"id":108254,"date":"2023-03-15T10:10:52","date_gmt":"2023-03-15T09:10:52","guid":{"rendered":"https:\/\/deltaopticalthinfilm.com\/?page_id=108254"},"modified":"2025-06-19T13:07:17","modified_gmt":"2025-06-19T13:07:17","slug":"fluoreszenzspektroskopie","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/deltaopticalthinfilm.com\/de\/wissen\/technische-hinweise-und-artikel\/fluoreszenzspektroskopie\/","title":{"rendered":"Fluoreszenzspektroskopie"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row row_height_percent=&#8220;50&#8243; override_padding=&#8220;yes&#8220; h_padding=&#8220;2&#8243; top_padding=&#8220;3&#8243; bottom_padding=&#8220;3&#8243; back_image=&#8220;106708&#8243; back_position=&#8220;center center&#8220; kburns=&#8220;yes&#8220; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;765318&#8243;][vc_column column_width_percent=&#8220;100&#8243; position_vertical=&#8220;bottom&#8220; gutter_size=&#8220;0&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; shift_x=&#8220;0&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; shift_y_down=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; medium_width=&#8220;0&#8243; mobile_width=&#8220;0&#8243; width=&#8220;1\/1&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;151012&#8243;][vc_row_inner limit_content=&#8220;&#8220;][vc_column_inner width=&#8220;7\/12&#8243;][\/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=&#8220;100&#8243; gutter_size=&#8220;2&#8243; overlay_color=&#8220;color-134985&#8243; overlay_alpha=&#8220;95&#8243; shift_x=&#8220;0&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; shift_y_down=&#8220;-3&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; medium_width=&#8220;0&#8243; mobile_width=&#8220;0&#8243; width=&#8220;5\/12&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;576498&#8243; overlay_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220; css=&#8220;.vc_custom_1647350831457{padding-top: 50px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 50px !important;}&#8220;][vc_custom_heading text_color=&#8220;color-204078&#8243; heading_semantic=&#8220;h3&#8243; text_size=&#8220;fontsize-957316&#8243; text_weight=&#8220;700&#8243; text_height=&#8220;fontheight-137524&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;364698&#8243; text_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220;]Lernen Sie, wie man optische Filter f\u00fcr die Fluoreszenzspektroskopie verwendet[\/vc_custom_heading][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; override_padding=&#8220;yes&#8220; h_padding=&#8220;2&#8243; top_padding=&#8220;4&#8243; bottom_padding=&#8220;3&#8243; back_color=&#8220;color-434072&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;159117&#8243; back_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220;][vc_column column_width_use_pixel=&#8220;yes&#8220; position_horizontal=&#8220;left&#8220; gutter_size=&#8220;3&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; shift_x=&#8220;0&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; shift_y_down=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; medium_width=&#8220;0&#8243; mobile_width=&#8220;0&#8243; width=&#8220;2\/3&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;105992&#8243;][vc_custom_heading text_color=&#8220;color-154399&#8243; heading_semantic=&#8220;h1&#8243; text_size=&#8220;h1&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;103331&#8243; text_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220;]Fluoreszenzspektroskopie[\/vc_custom_heading][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;921034&#8243;]Photolumineszenz ist das Ph\u00e4nomen, dass ein Material Licht aussendet, nachdem es Licht absorbiert hat. Wenn die Lichtemission fast sofort (in Nanosekunden) erfolgt, spricht man von Fluoreszenz, wenn die Emission \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum (Millisekunden) abklingt, von Phosphoreszenz. Ein Material, das Fluoreszenz zeigt, wird als Fluorophor bezeichnet, und solche Materialien werden in gro\u00dfem Umfang bei der Analyse von biologischem Material verwendet.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column column_width_percent=&#8220;100&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; shift_x=&#8220;0&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; shift_y_down=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; medium_width=&#8220;0&#8243; mobile_width=&#8220;0&#8243; width=&#8220;1\/3&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;711304&#8243; css=&#8220;.vc_custom_1678876140640{padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;}&#8220;][vc_empty_space empty_h=&#8220;3&#8243;][vc_icon display=&#8220;inline&#8220; icon_image=&#8220;106697&#8243; media_size=&#8220;80px&#8220; text_lead=&#8220;small&#8220; uncode_shortcode_id=&#8220;144421&#8243; link=&#8220;url:https%3A%2F%2Fdeltaopticalthinfilm.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F03%2FDelta-Optical_White-paper-POC-fluorescence.pdf|target:_blank&#8220;]Dieses Whitepaper herunterladen[\/vc_icon][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; override_padding=&#8220;yes&#8220; h_padding=&#8220;2&#8243; top_padding=&#8220;3&#8243; bottom_padding=&#8220;3&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;178033&#8243;][vc_column column_width_use_pixel=&#8220;yes&#8220; position_horizontal=&#8220;left&#8220; gutter_size=&#8220;2&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; shift_x=&#8220;0&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; shift_y_down=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; medium_width=&#8220;0&#8243; mobile_width=&#8220;0&#8243; width=&#8220;2\/3&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;627447&#8243;][vc_custom_heading uncode_shortcode_id=&#8220;770655&#8243;]Fluorophore als Marker[\/vc_custom_heading][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;183669&#8243;]Fluorophore werden in der Regel als Marker f\u00fcr bestimmte Molek\u00fclstrukturen oder Reaktionen verwendet. Wenn das Fluorophor an sein spezifisches Zielmolek\u00fcl (wie eine Nukleins\u00e4ure) bindet, wird die Fluoreszenzeffizienz verst\u00e4rkt, wie in Abbildung 1 dargestellt.[\/vc_column_text][vc_single_image media=&#8220;106536&#8243; caption=&#8220;yes&#8220; media_width_percent=&#8220;100&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;837269&#8243; title=&#8220;Illustration der verst\u00e4rkten Fluoreszenzemission beim Binden des Fluorophors an das Zielmolek\u00fcl&#8220;][vc_empty_space empty_h=&#8220;2&#8243;][vc_custom_heading uncode_shortcode_id=&#8220;166280&#8243;]Warum optische Filter ben\u00f6tigt werden[\/vc_custom_heading][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;229853&#8243;]Das Fluoreszenzsignal ist oft schwach und kann von einem viel st\u00e4rkeren Hintergrundsignal \u00fcberlagert werden, wie in Abbildung 2 dargestellt. Ein Photodetektor, wie ein Photomultiplier oder eine Siliziumphotodiode, erfasst die Gesamtintensit\u00e4t (die graue Fl\u00e4che unter der Kurve) und daher kann es schwierig sein, zwischen kleinen \u00c4nderungen des Fluoreszenzsignals zu unterscheiden. Au\u00dferdem interessieren wir uns nur f\u00fcr die Intensit\u00e4ts\u00e4nderungen des Fluoreszenzmaximum (etwa 560 nm in Abbildung 2). Aus diesen Gr\u00fcnden werden in der Regel optische Filter verwendet, um einen m\u00f6glichst gro\u00dfen Teil des Hintergrundlichts zu blockieren. Ein Beispiel mit einem <a href=\"https:\/\/deltaopticalthinfilm.com\/de\/produkte\/homogene-filter\/optische-bandpassfilter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Emissionsbandpassfilter<\/a> ist in Abbildung 3 dargestellt. In den Beispielen in Abbildung 2 und Abbildung 3 stieg das Verh\u00e4ltnis zwischen der Fluoreszenzintensit\u00e4t und der gemessenen Gesamtintensit\u00e4t von etwa 8 % ohne Filter auf etwa 77 % mit Filter. Das bedeutet, dass mit dem Filter der Messwert des Fotodetektors viel n\u00e4her am tats\u00e4chlichen Fluoreszenzsignal liegt als ohne Filter.[\/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_single_image media=&#8220;106545&#8243; caption=&#8220;yes&#8220; media_lightbox=&#8220;yes&#8220; media_width_percent=&#8220;100&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;497704&#8243;][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_single_image media=&#8220;106548&#8243; caption=&#8220;yes&#8220; media_lightbox=&#8220;yes&#8220; media_width_percent=&#8220;100&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;934867&#8243;][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/3&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; override_padding=&#8220;yes&#8220; h_padding=&#8220;2&#8243; top_padding=&#8220;3&#8243; bottom_padding=&#8220;3&#8243; back_color=&#8220;color-434072&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;183026&#8243; back_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220; css=&#8220;.vc_custom_1677676496742{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}&#8220;][vc_column column_width_use_pixel=&#8220;yes&#8220; position_horizontal=&#8220;left&#8220; gutter_size=&#8220;2&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; shift_x=&#8220;0&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; shift_y_down=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; medium_width=&#8220;0&#8243; mobile_width=&#8220;0&#8243; width=&#8220;1\/2&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;627447&#8243;][vc_custom_heading text_color=&#8220;color-154399&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;207079&#8243; text_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220;]Grundlagen der Fluoreszenz[\/vc_custom_heading][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;108117&#8243;]Bei der Fluoreszenzspektroskopie interagiert das Licht (Photonen) mit den Elektronen in den Molek\u00fclen des Fluorophors. Um zu verstehen, was dabei geschieht, k\u00f6nnen wir uns das Jablonski-Diagramm in Abbildung 4 ansehen, das die elektronischen Zust\u00e4nde eines Molek\u00fcls darstellt. Das Molek\u00fcl hat einen Grundzustand mit der niedrigsten Energie und einen angeregten Zustand mit h\u00f6herer Energie. Innerhalb der einzelnen elektronischen Zust\u00e4nde kann sich das Molek\u00fcl in verschiedenen Schwingungszust\u00e4nden mit leicht unterschiedlicher Energie befinden, wie die d\u00fcnnen Niveaus zeigen.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_single_image media=&#8220;106554&#8243; caption=&#8220;yes&#8220; media_lightbox=&#8220;yes&#8220; media_width_percent=&#8220;100&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;578109&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; back_color=&#8220;color-434072&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;183110&#8243; back_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220; css=&#8220;.vc_custom_1677676447228{margin-top: 0px !important;}&#8220;][vc_column width=&#8220;1\/1&#8243;][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;338332&#8243;]Licht kann als Photonen beschrieben werden, die jeweils eine Energie gleich hc\/\u03bb haben, wobei h die Plancksche Konstante, c die Lichtgeschwindigkeit und \u03bb die Wellenl\u00e4nge des Lichts ist. Die Photonenenergie ist also umgekehrt proportional zur Wellenl\u00e4nge des Lichts. Wenn ein Photon mit einer Energie, die gr\u00f6\u00dfer ist als die Differenz zwischen dem Grundzustand und dem angeregten Zustand, auf das Molek\u00fcl trifft, kann das Photon absorbiert werden und das Molek\u00fcl wird auf ein h\u00f6heres Energieniveau angeregt. Durch Zusammenst\u00f6\u00dfe zwischen den Molek\u00fclen geht ein kleiner Teil der Energie verloren, und das Molek\u00fcl gelangt schnell in den niedrigsten angeregten Zustand. Aus diesem Zustand entspannt sich das Molek\u00fcl zur\u00fcck in den Grundzustand und sendet ein Photon mit einer Energie aus, die dem Energieunterschied zwischen den beiden Zust\u00e4nden entspricht. Aus dieser Beschreibung lassen sich zwei wichtige Aspekte der Fluoreszenzspektroskopie ableiten:<\/p>\n<ul>\n<li>Die Wellenl\u00e4nge des emittierten Lichts ist immer l\u00e4nger als die Wellenl\u00e4nge des absorbierten Lichts (weil die Photonenenergie umgekehrt proportional zur Wellenl\u00e4nge ist und weil die emittierte Energie geringer ist als die absorbierte Energie).<\/li>\n<li>Fluoreszenz ist ein fast augenblickliches Ph\u00e4nomen (weil die Relaxation aufgrund von Molek\u00fclzusammenst\u00f6\u00dfen sehr schnell erfolgt).<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;124731&#8243; css=&#8220;.vc_custom_1677676551038{margin-top: 0px !important;}&#8220;][vc_column width=&#8220;2\/3&#8243;][vc_custom_heading uncode_shortcode_id=&#8220;122201&#8243;]Instrumentierung[\/vc_custom_heading][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;146734&#8243;]Instrumente f\u00fcr die Fluoreszenzspektroskopie lassen sich im Allgemeinen in zwei Kategorien einteilen: <strong>Spektrofluorometer<\/strong> und <strong>Filterfluorometer<\/strong>. Erstere scannen das gesamte Spektrum und sind meist Allzweckger\u00e4te, w\u00e4hrend Filterfluorometer die Emission bei einer oder wenigen diskreten Wellenl\u00e4ngen messen und meist f\u00fcr spezielle Anwendungen eingesetzt werden. Abbildung 5 zeigt die grundlegenden Komponenten eines einfachen Fluorometers. Das breitbandige Licht einer Lichtquelle wird durch einen <strong>Anregungsfilter<\/strong> geschickt, der die richtige Anregungswellenl\u00e4nge f\u00fcr das Fluorophor ausw\u00e4hlt. Das Fluorophor emittiert seinerseits Licht in alle Richtungen. Das Licht, das in einem Winkel von 90\u00b0 zum Anregungslicht angeregt wird, wird durch einen <strong>Emissionsfilter<\/strong> geschickt, der die gew\u00fcnschte Emissionswellenl\u00e4nge ausw\u00e4hlt. Schlie\u00dflich wird das emittierte Licht von einem Photodetektor erfasst.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column column_width_percent=&#8220;100&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; shift_x=&#8220;0&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; shift_y_down=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; medium_width=&#8220;0&#8243; mobile_width=&#8220;0&#8243; width=&#8220;1\/3&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;113115&#8243; css=&#8220;.vc_custom_1677676690490{padding-top: 30px !important;}&#8220;][vc_single_image media=&#8220;106565&#8243; caption=&#8220;yes&#8220; media_width_percent=&#8220;100&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;180398&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;124731&#8243; css=&#8220;.vc_custom_1677676551038{margin-top: 0px !important;}&#8220;][vc_column width=&#8220;2\/3&#8243;][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;182430&#8243;]Die Anordnung im 90\u00b0-Winkel in Abbildung 5 ist vorteilhaft, weil sie verhindert, dass das starke Licht der Lichtquelle direkt auf den Detektor trifft. Auf diese Weise kann das schwache Fluoreszenzsignal besser erfasst werden. Bei einem Spektrofluorometer werden entweder beide oder einer der Filter in Abbildung 5 durch scannende Monochromatoren ersetzt, die so eingestellt werden k\u00f6nnen, dass jede Wellenl\u00e4nge ausgew\u00e4hlt werden kann. Der Anregungsfilter wird auch als <strong>Prim\u00e4rfilter<\/strong> und der Emissionsfilter als <strong>Sekund\u00e4rfilter<\/strong> oder <strong>Sperrfilter<\/strong> bezeichnet.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;609664&#8243;]Bei bestimmten Anwendungen &#8211; z. B. bei Mikroplattenlesern &#8211; muss das Emissionslicht in einem Winkel von 180\u00b0 statt 90\u00b0 relativ zum Anregungslicht gemessen werden. F\u00fcr solche Anwendungen wird in der Regel ein Aufbau wie in Abbildung 6 gezeigt verwendet. Ein dichroitischer Strahlenteiler wird in einem Winkel von 45\u00b0 zum Anregungslicht eingesetzt. Der <strong>dichroitische Strahlenteiler<\/strong> reflektiert Licht mit der Anregungswellenl\u00e4nge und \u00fcbertr\u00e4gt Licht mit der Emissionswellenl\u00e4nge.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column column_width_percent=&#8220;100&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; shift_x=&#8220;0&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; shift_y_down=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; medium_width=&#8220;0&#8243; mobile_width=&#8220;0&#8243; width=&#8220;1\/3&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;113115&#8243; css=&#8220;.vc_custom_1677676690490{padding-top: 30px !important;}&#8220;][vc_single_image media=&#8220;106569&#8243; caption=&#8220;yes&#8220; media_width_percent=&#8220;100&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;453434&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row unlock_row_content=&#8220;yes&#8220; row_height_percent=&#8220;0&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;172522&#8243;][vc_column width=&#8220;1\/1&#8243;][uncode_block id=&#8220;106691&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; override_padding=&#8220;yes&#8220; h_padding=&#8220;2&#8243; top_padding=&#8220;3&#8243; bottom_padding=&#8220;3&#8243; back_color=&#8220;color-xsdn&#8220; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;207846&#8243; back_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220;][vc_column column_width_percent=&#8220;100&#8243; gutter_size=&#8220;1&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; shift_x=&#8220;0&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; shift_y_down=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; medium_width=&#8220;0&#8243; mobile_width=&#8220;0&#8243; width=&#8220;1\/2&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;818182&#8243;][vc_custom_heading text_color=&#8220;color-154399&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;692049&#8243; text_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220;]Filtertypen[\/vc_custom_heading][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;409357&#8243;]Es gibt im Allgemeinen drei Arten von Filtern, die f\u00fcr Fluorometer verwendet werden:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/deltaopticalthinfilm.com\/de\/produkte\/homogene-filter\/optische-kantenfilter\/\"><strong>Kantenfilter<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/deltaopticalthinfilm.com\/de\/produkte\/homogene-filter\/optische-bandpassfilter\/\"><strong>Bandpassfilter<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/deltaopticalthinfilm.com\/de\/produkte\/homogene-filter\/optical-beamsplitters\/dichroitische-strahlenteiler\/\"><strong>Dichroitische Filter<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>In diesem Abschnitt werden wir diese Filter genauer beschreiben.[\/vc_column_text][vc_empty_space empty_h=&#8220;2&#8243;][vc_custom_heading text_color=&#8220;color-169308&#8243; heading_semantic=&#8220;h3&#8243; text_size=&#8220;h3&#8243; text_weight=&#8220;700&#8243; text_height=&#8220;fontheight-178926&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;555425&#8243; text_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220;]Kantenfilter[\/vc_custom_heading][vc_empty_space empty_h=&#8220;2&#8243;][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;133439&#8243;]<a href=\"https:\/\/deltaopticalthinfilm.com\/de\/produkte\/homogene-filter\/optische-kantenfilter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantenfilter<\/a> gibt es in zwei Ausf\u00fchrungen &#8211; Langwellenpass (LWP) und Kurzwellenpass (siehe Abbildung 7). Die wichtigsten Parameter f\u00fcr einen Kantenfilter sind:<\/p>\n<ul>\n<li>Die Wellenl\u00e4nge der Flanke<\/li>\n<li>Die Transmission im Durchlassbereich<\/li>\n<li>Die D\u00e4mpfung im Sperrbereich<\/li>\n<li>Die Steilheit der Flanke<\/li>\n<li>Durchlassbereich<\/li>\n<li>Sperrbereich<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_single_image media=&#8220;106577&#8243; caption=&#8220;yes&#8220; media_width_percent=&#8220;100&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;142742&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; back_color=&#8220;color-xsdn&#8220; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;133065&#8243; back_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220; css=&#8220;.vc_custom_1678871612053{margin-top: -50px !important;}&#8220;][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;181145&#8243;]Siehe auch Abbildung 8 zur Definition der Schl\u00fcsselparameter. Die Blockierung l\u00e4sst sich am besten auf einer logarithmischen Skala wie dem unteren Diagramm in Abbildung 8 darstellen. Die Transmission kann oft mehr als 90 % und die Sperrung au\u00dferhalb des Bandes mehr als sechs Gr\u00f6\u00dfenordnungen (OD6) betragen. SWP-Kantenfilter k\u00f6nnen als Anregungsfilter und LWP-Kantenfilter als Emissionsfilter in Fluorometern verwendet werden. In der Regel wird f\u00fcr ein einzelnes Fluorophor ein Satz von SWP und LWP mit ann\u00e4hernd derselben Kantenwellenl\u00e4nge verwendet. Der breite Durchlassbereich der Kantenfilter kann unerw\u00fcnschtes Umgebungslicht au\u00dferhalb der Absorptions- und Emissionsbanden des Fluorophors auffangen; in diesem Fall ist ein Bandpassfilter die bessere L\u00f6sung. Auch wenn mehrere Emissionsbanden gemessen werden sollen (d. h. wenn mehrere Fluorophore verwendet werden), kann es vorteilhafter sein, Bandpassfilter anstelle von Kantenfiltern zu verwenden, wie im n\u00e4chsten Abschnitt erl\u00e4utert.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_single_image media=&#8220;106584&#8243; caption=&#8220;yes&#8220; media_width_percent=&#8220;100&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;160171&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8220;1\/1&#8243;][vc_separator sep_color=&#8220;&#8220; uncode_shortcode_id=&#8220;158492&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;769586&#8243;][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_custom_heading text_color=&#8220;color-169308&#8243; heading_semantic=&#8220;h3&#8243; text_size=&#8220;h3&#8243; text_weight=&#8220;700&#8243; text_height=&#8220;fontheight-178926&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;783485&#8243; text_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220;]Bandpassfilter[\/vc_custom_heading][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;115892&#8243;]Wie der Name schon sagt, l\u00e4sst ein Bandpassfilter Licht in einem bestimmten Wellenl\u00e4ngenbereich passieren und weist Licht au\u00dferhalb dieses Bereichs zur\u00fcck, wie in Abbildung 9 dargestellt. Die wichtigsten Parameter f\u00fcr einen Bandpassfilter sind:<\/p>\n<ul>\n<li>Die mittlere Wellenl\u00e4nge<\/li>\n<li>Das Durchlassband<\/li>\n<li>Die Durchl\u00e4ssigkeit im Durchlassband<\/li>\n<li>Die D\u00e4mpfung in den Sperrbereichen<\/li>\n<li>Die Steilheit der Flanken<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ein modernes dielektrisches Bandpassfilter kann eine Transmission von mehr als 90 % im Durchlassband und eine Unterdr\u00fcckung von mehr als OD6 in den Sperrbereichen erreichen. In einem Fluorometer kann anstelle von Kantenfiltern ein Satz von <a href=\"https:\/\/deltaopticalthinfilm.com\/de\/produkte\/homogene-filter\/optische-multibandpassfilter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bandpassfiltern<\/a> verwendet werden. In diesem Fall liegt die zentrale Wellenl\u00e4nge eines Bandpassfilters bei der Absorptionsspitze des Fluorophors und die des anderen Bandpassfilters bei der Emissionsspitze des Fluorophors. Bei einigen Anwendungen (wie dem F\u00f6rster-Resonanz-Energie-Transfer &#8211; FRET) m\u00fcssen zwei Emissionsspitzen gemessen werden. Daher ist es von Vorteil, zwei Bandpassfilter zu verwenden, die auf jeden der beiden Emissionspeaks zentriert sind.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column column_width_percent=&#8220;100&#8243; position_horizontal=&#8220;left&#8220; gutter_size=&#8220;3&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; shift_x=&#8220;0&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; shift_y_down=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; medium_width=&#8220;0&#8243; mobile_width=&#8220;0&#8243; width=&#8220;1\/2&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;211829&#8243;][vc_single_image media=&#8220;106629&#8243; caption=&#8220;yes&#8220; media_width_percent=&#8220;100&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;160931&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8220;1\/1&#8243;][vc_separator sep_color=&#8220;&#8220; uncode_shortcode_id=&#8220;158492&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;769586&#8243;][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_custom_heading text_color=&#8220;color-169308&#8243; heading_semantic=&#8220;h3&#8243; text_size=&#8220;h3&#8243; text_weight=&#8220;700&#8243; text_height=&#8220;fontheight-178926&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;621708&#8243; text_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220;]Dichroitische Elemente[\/vc_custom_heading][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;195463&#8243;]Wie bereits erw\u00e4hnt, verwenden einige Fluorometer einen <a href=\"https:\/\/deltaopticalthinfilm.com\/de\/produkte\/homogene-filter\/optical-beamsplitters\/dichroitische-strahlenteiler\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">dichroitischen Strahlenteiler<\/a>, um das Anregungslicht vom Emissionslicht zu trennen. Ein dichroitischer Filter ist ein spezieller LWP-Kantenfilter, der f\u00fcr einen Einfallswinkel von 45\u00b0 (AOI) optimiert ist. Der dichroitische Filter nutzt die grundlegende Eigenschaft eines dielektrischen Filters, dass Wellenl\u00e4ngen, die nicht durchgelassen werden, reflektiert werden. Siehe Abbildung 10 f\u00fcr eine Veranschaulichung dieser Funktionsweise. Da die Fluoreszenzemission viel schw\u00e4cher ist als das Anregungslicht, ist es wichtig, dass die Transmission des LWP-Filters so hoch wie m\u00f6glich ist. Dichroitische Filter bieten in der Regel eine Durchl\u00e4ssigkeit von mehr als 90 %. Die Blockierung des durchgelassenen Anregungslichts betr\u00e4gt in der Regel zwei bis drei Gr\u00f6\u00dfenordnungen (OD2-OD3).[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column column_width_percent=&#8220;100&#8243; position_horizontal=&#8220;left&#8220; gutter_size=&#8220;3&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; shift_x=&#8220;0&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; shift_y_down=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; medium_width=&#8220;0&#8243; mobile_width=&#8220;0&#8243; width=&#8220;1\/2&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;211829&#8243;][vc_single_image media=&#8220;106648&#8243; caption=&#8220;yes&#8220; media_width_percent=&#8220;100&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;834683&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8220;1\/1&#8243;][vc_separator sep_color=&#8220;&#8220; uncode_shortcode_id=&#8220;158492&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;769586&#8243;][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_custom_heading text_color=&#8220;color-169308&#8243; heading_semantic=&#8220;h3&#8243; text_size=&#8220;h3&#8243; text_weight=&#8220;700&#8243; text_height=&#8220;fontheight-178926&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;450504&#8243; text_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220;]Filterw\u00fcrfel[\/vc_custom_heading][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;818474&#8243;]Dichroitische Filter werden in der Regel zusammen mit einem Paar von Anregungs- und Emissionsfiltern verwendet, wie in Abbildung 6 skizziert. Um dem Benutzer den Zusammenbau und die Ausrichtung zu erleichtern, werden diese drei Filter in der Regel zu einem Filterw\u00fcrfel kombiniert, wie in Abbildung 11 dargestellt.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column column_width_percent=&#8220;100&#8243; position_horizontal=&#8220;left&#8220; gutter_size=&#8220;3&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; shift_x=&#8220;0&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; shift_y_down=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; medium_width=&#8220;0&#8243; mobile_width=&#8220;0&#8243; width=&#8220;1\/4&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;211829&#8243;][vc_single_image media=&#8220;106653&#8243; caption=&#8220;yes&#8220; media_width_percent=&#8220;100&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;100415&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/4&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; back_color=&#8220;color-434072&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;183110&#8243; back_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220; css=&#8220;.vc_custom_1677676447228{margin-top: 0px !important;}&#8220;][vc_column width=&#8220;1\/1&#8243;][vc_empty_space empty_h=&#8220;2&#8243;][vc_custom_heading uncode_shortcode_id=&#8220;163522&#8243;]Entwicklung der Fluoreszenzfilter[\/vc_custom_heading][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;135514&#8243;]<a href=\"https:\/\/deltaopticalthinfilm.com\/de\/produkte\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Optische Filter<\/a> f\u00fcr die Fluoreszenzspektroskopie wurden urspr\u00fcnglich aus farbigem Glas oder Polymeren hergestellt. Heute werden jedoch in der Regel fortschrittlichere Interferenzfilter verwendet, da sie genau auf die Anforderungen der Absorptions- und Emissionsspektren eines bestimmten Fluorophors abgestimmt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n<h3>Farbfilter<\/h3>\n<p>Farbfilter bestehen in der Regel aus einem Farbstoff, der in ein Substratmaterial eingearbeitet ist. Diese Filter funktionieren, indem sie Teile des Spektrums absorbieren und andere durchlassen. So l\u00e4sst beispielsweise ein gr\u00fcnes Glas Wellenl\u00e4ngen um 550 nm durch, w\u00e4hrend es Wellenl\u00e4ngen im blauen und roten Bereich absorbiert. Die Absorption und Transmission h\u00e4ngt von der Dicke des Filters ab. Der Hauptvorteil eines Farbfilters besteht darin, dass er das unerw\u00fcnschte Licht absorbiert, was bedeutet, dass bei der Konstruktion des Fluorometers kein Streulicht zu ber\u00fccksichtigen ist. Farbfilter haben jedoch mehrere Nachteile. Zun\u00e4chst einmal sind die nutzbaren zentralen Wellenl\u00e4ngen und Bandbreiten durch die verf\u00fcgbaren Farbstoffe begrenzt. Au\u00dferdem ist die Flankensteilheit oft recht gering. Bestimmte Farbfilter sind auch feuchtigkeits- und temperaturempfindlich und m\u00fcssen daher meist mit einer Schutzschicht versehen werden.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; back_color=&#8220;color-434072&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;116073&#8243; back_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220;][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_custom_heading heading_semantic=&#8220;h3&#8243; text_size=&#8220;h3&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;198737&#8243;]Interferenzfilter[\/vc_custom_heading][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;112257&#8243;]In den 1960er Jahren wurden Interferenzfilter als Alternative zu Farbfiltern verf\u00fcgbar. Interferenzfilter werden hergestellt, indem d\u00fcnne Schichten dielektrischer Materialien mit unterschiedlichem Brechungsindex und unterschiedlicher Dicke auf ein Glassubstrat aufgebracht werden. Wie der Name schon sagt, funktioniert ein Interferenzfilter so, dass Wellenl\u00e4ngen mit konstruktiver Interferenz im dielektrischen Stapel durchgelassen werden, w\u00e4hrend die \u00fcbrigen Wellenl\u00e4ngen reflektiert werden. Abbildung 12 zeigt eine Skizze der Funktionsweise eines Interferenzfilters.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_single_image media=&#8220;106664&#8243; caption=&#8220;yes&#8220; media_width_percent=&#8220;80&#8243; alignment=&#8220;center&#8220; uncode_shortcode_id=&#8220;124887&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; back_color=&#8220;color-434072&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;116073&#8243; back_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220;][vc_column width=&#8220;1\/1&#8243;][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;156960&#8243;]Der Hauptvorteil von Interferenzfiltern gegen\u00fcber Farbfiltern besteht darin, dass Interferenzfilter genau so entworfen und hergestellt werden k\u00f6nnen, wie es f\u00fcr eine bestimmte Anwendung erforderlich ist. Auch die Leistung von Interferenzfiltern, z. B. in Bezug auf die Flankensteilheit, \u00fcbertrifft normalerweise die von Farbfiltern. Das Schott OG515 LWP-Filter ist beispielsweise ein Farbfilter mit einer Flanke bei 515 nm und einem \u00dcbergang von 10 % auf 90 % Transmission \u00fcber 31 nm (von 503 &#8211; 534 nm), w\u00e4hrend das Delta Optical Thin Film Interferenzfilter LF101594 ebenfalls eine Flanke bei 515 nm hat, aber einen \u00dcbergang von 10 % auf 90 % \u00fcber nur 5 nm (von 512 &#8211; 517 nm). Die ersten Interferenzfilter wurden durch ionenunterst\u00fctzte Abscheidung hergestellt, was ein langsamer Prozess war und au\u00dferdem zu so genannten &#8222;weichen Beschichtungen&#8220; f\u00fchrte, die nicht sehr haltbar waren und versiegelt werden mussten. Sp\u00e4ter wurde das Ionenstrahl-Sputtern eingef\u00fchrt, das &#8222;harte Beschichtungen&#8220; erzeugte, die haltbar waren. Leider ist dieses Verfahren sehr langsam, was zu hohen Kosten f\u00fchrt und die Anzahl der Schichten, die praktisch aufgebracht werden k\u00f6nnen, begrenzt. Das Magnetron-Sputtern ist eine neue Technik, die von Delta Optical Thin Film eingesetzt wird und sowohl hohe Abscheidungsraten als auch harte, dauerhafte Schichten erm\u00f6glicht. Dieses Verfahren eignet sich sehr gut f\u00fcr die kosteneffiziente Herstellung von Hochleistungsfiltern f\u00fcr Fluorometer f\u00fcr POC in hohen St\u00fcckzahlen.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; override_padding=&#8220;yes&#8220; h_padding=&#8220;2&#8243; top_padding=&#8220;3&#8243; bottom_padding=&#8220;3&#8243; back_color=&#8220;color-xsdn&#8220; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;129288&#8243; back_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220; css=&#8220;.vc_custom_1678874656316{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: -50px !important;}&#8220;][vc_column column_width_percent=&#8220;100&#8243; gutter_size=&#8220;1&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; shift_x=&#8220;0&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; shift_y_down=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; medium_width=&#8220;0&#8243; mobile_width=&#8220;0&#8243; width=&#8220;1\/2&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;818182&#8243;][vc_custom_heading text_color=&#8220;color-154399&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;439324&#8243; text_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220;]Fluorometer f\u00fcr den Point-of-Care-Bereich[\/vc_custom_heading][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;179836&#8243;]Point-of-Care-Instrumente (PoC-Instrumente) sind eine besondere Art von medizinischen Ger\u00e4ten, die f\u00fcr die Diagnostik am Krankenbett, in der Klinik oder sogar zu Hause bestimmt sind. Solche Ger\u00e4te zeichnen sich im Allgemeinen dadurch aus, dass sie kompakt, kosteneffizient und einfach zu bedienen sind. Viele PoC-Instrumente messen typischerweise chemische Reaktionen biologischer Proben, und die Fluoreszenz ist eine der daf\u00fcr verwendeten Methoden. Als Beispiel werden wir beschreiben, wie ein PoC-Fluorometer f\u00fcr den schnellen Nachweis von Covid-19 aufgebaut werden kann.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_single_image media=&#8220;106673&#8243; caption=&#8220;yes&#8220; media_width_percent=&#8220;100&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;144283&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; override_padding=&#8220;yes&#8220; h_padding=&#8220;2&#8243; top_padding=&#8220;3&#8243; bottom_padding=&#8220;3&#8243; back_color=&#8220;color-xsdn&#8220; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;170957&#8243; back_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220; css=&#8220;.vc_custom_1678874562257{margin-top: 0px !important;padding-top: -80px !important;}&#8220;][vc_column column_width_percent=&#8220;100&#8243; gutter_size=&#8220;1&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; shift_x=&#8220;0&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; shift_y_down=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; medium_width=&#8220;0&#8243; mobile_width=&#8220;0&#8243; width=&#8220;1\/2&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;818182&#8243;][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;129974&#8243;]Die gebr\u00e4uchlichste Nachweismethode f\u00fcr COVID-19 ist die Nukleins\u00e4ureamplifikation, bei der die viralen RNA-Str\u00e4nge z. B. aus Speichel extrahiert und zu viralen DNA-Str\u00e4ngen amplifiziert werden. Diese Str\u00e4nge werden dann mit einem Fluorophor angef\u00e4rbt, das nur an die virale RNA bindet. Auf diese Weise wird das Vorhandensein von Fluoreszenzemissionen zu einem direkten Indikator f\u00fcr das Virus. Ein Beispiel f\u00fcr ein Fluorophor, das sich f\u00fcr den COVID-19-Nachweis eignet, ist das von <a href=\"https:\/\/www.thermofisher.com\/order\/catalog\/product\/S7563?ICID=cvc-dna-stains-c3t1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ThermoFisher<\/a> vertriebene SYBR Green, das eine Spitzenabsorption bei 498 nm und eine Spitzenemission bei 522 nm aufweist, wie in Abbildung 14 dargestellt.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_single_image media=&#8220;106675&#8243; caption=&#8220;yes&#8220; media_width_percent=&#8220;100&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;187043&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; override_padding=&#8220;yes&#8220; h_padding=&#8220;2&#8243; top_padding=&#8220;3&#8243; bottom_padding=&#8220;3&#8243; back_color=&#8220;color-xsdn&#8220; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;170957&#8243; back_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220; css=&#8220;.vc_custom_1678874562257{margin-top: 0px !important;padding-top: -80px !important;}&#8220;][vc_column column_width_percent=&#8220;100&#8243; gutter_size=&#8220;1&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; shift_x=&#8220;0&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; shift_y_down=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; medium_width=&#8220;0&#8243; mobile_width=&#8220;0&#8243; width=&#8220;1\/2&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;818182&#8243;][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;620281&#8243;]Wie bereits erw\u00e4hnt, muss ein PoC-Instrument kompakt und kosteneffizient sein, weshalb h\u00e4ufig die 90\u00b0-Konfiguration gew\u00e4hlt wird. Wie in Abbildung 15 dargestellt, ist es letztendlich m\u00f6glich, ein Instrument mit einer LED f\u00fcr die Anregung sowie einem Anregungs- und einem Emissionsfilter zu bauen. LEDs sind energieeffizient und kosteng\u00fcnstig und haben dar\u00fcber hinaus den Vorteil, dass sie eine begrenzte Anregungsbandbreite haben &#8211; typischerweise etwa 20 nm bis 30 nm FWHM. Das bedeutet, dass die LED nur sehr wenig au\u00dferhalb der Anregungsbande des Fluorophors emittiert.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_single_image media=&#8220;106683&#8243; caption=&#8220;yes&#8220; media_width_percent=&#8220;30&#8243; alignment=&#8220;center&#8220; uncode_shortcode_id=&#8220;142672&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8220;0&#8243; override_padding=&#8220;yes&#8220; h_padding=&#8220;2&#8243; top_padding=&#8220;3&#8243; bottom_padding=&#8220;3&#8243; back_color=&#8220;color-xsdn&#8220; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; gutter_size=&#8220;3&#8243; column_width_percent=&#8220;100&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;170957&#8243; back_color_type=&#8220;uncode-palette&#8220; css=&#8220;.vc_custom_1678874562257{margin-top: 0px !important;padding-top: -80px !important;}&#8220;][vc_column column_width_percent=&#8220;100&#8243; gutter_size=&#8220;1&#8243; overlay_alpha=&#8220;50&#8243; shift_x=&#8220;0&#8243; shift_y=&#8220;0&#8243; shift_y_down=&#8220;0&#8243; z_index=&#8220;0&#8243; medium_width=&#8220;0&#8243; mobile_width=&#8220;0&#8243; width=&#8220;1\/2&#8243; uncode_shortcode_id=&#8220;818182&#8243;][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8220;646154&#8243;]Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen moderne Bandpassfilter, wie die von Delta Optical Thin film hergestellten, eine sehr hohe Transmission im Emissionsband (mehr als 95 %) und eine sehr tiefe Blockierung (mehr als OD6) im Anregungsband bieten. Abbildung 16 zeigt am Beispiel von SYBR Green, wie ein Bandpassfilter bei 545 nm mit einer Bandbreite von 30 nm einen gro\u00dfen Teil der Emission durchl\u00e4sst und die Anregung effektiv blockiert. Schlie\u00dflich k\u00f6nnen die Kosten und die Gr\u00f6\u00dfe des Ger\u00e4ts durch die Verwendung m\u00f6glichst kleiner optischer Filter reduziert werden. Delta Optical Thin Film stellt routinem\u00e4\u00dfig <a href=\"https:\/\/deltaopticalthinfilm.com\/de\/wissen\/technische-hinweise-und-artikel\/fluoreszenzfilter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Fluoreszenzfilter<\/a> bis hinunter zu einigen mm x mm in gro\u00dfen Mengen f\u00fcr PoC-Ger\u00e4te her.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_single_image media=&#8220;106687&#8243; caption=&#8220;yes&#8220; media_width_percent=&#8220;100&#8243; alignment=&#8220;center&#8220; uncode_shortcode_id=&#8220;189442&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8220;1\/1&#8243;][uncode_block id=&#8220;106699&#8243;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row row_height_percent=&#8220;50&#8243; override_padding=&#8220;yes&#8220; h_padding=&#8220;2&#8243; top_padding=&#8220;3&#8243; bottom_padding=&#8220;3&#8243; back_image=&#8220;106708&#8243; back_position=&#8220;center center&#8220; 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