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Semrock BrightLine單波段濾光片組-1

簡要描述:Semrock BrightLine單波段濾光片組-1
熒光原位雜交,或FISH,是一種令人興奮的熒光成像技術,可以基于分子診斷學進行臨床規模的遺傳篩選。開創了硬鍍膜的BrightLine濾光片,它比舊的、軟鍍膜的熒光濾光片更亮有更好的對比度,從而提供更快更準確的測量。獨立評估表明,使用BrightLine濾光片可以在短至一半曝光時間內獲得FISH圖像。

  • 產品品牌:其他品牌
  • 廠商性質:代理商
  • 更新時間:2021-04-27
  • 訪  問  量:715

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組件類別光學元件應用領域醫療衛生,環保,化工,電子,綜合

Semrock BrightLine單波段濾光片組-1

用于FISH和密集復用

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Semrock BrightLine單波段濾光片組-1

幫助緩解與癌癥的上游斗爭,有明亮的FISH熒光濾波裝置。

熒光原位雜交,或FISH,是一種令人興奮的熒光成像技術,可以基于分子診斷學進行臨床規模的遺傳篩選。開創了硬鍍膜的BrightLine濾光片,它比舊的、軟鍍膜的熒光濾光片更亮有更好的對比度,從而提供更快更準確的測量。獨立評估表明,使用BrightLine濾光片可以在短至一半曝光時間內獲得FISH圖像。

換用BrightLine濾光片是來顯著增加,你的FISH圖像的質量的簡單和便宜的方式。


更好的熒光濾光片真的能起到作用嗎?

BrightLine“抗燒毀”濾光片在多年的研究和臨床領域都得到了廣泛的測試。BrightLine FISH濾光片組也進行了廣泛的獨立測試。這里有一些結果的例子。無論你是否正在通過點數計數來發現和分析中期傳播或評分細胞,使用BrightLine濾光片組來可以顯著提升你的FISH分析的速度和準確性。


使用競爭對手濾光片組(左)和BrightLine濾光片組(右),與Spectrum Red中的CEP 3探針雜交的人類腫瘤(Vysis UroVysionTM分析的一部分,400X放大倍數)使用相等的曝光時間進行并行獨立比較)。 照片由Tina Bocker Edmonston博士提供。

BrightLine濾光片可縮短集成時間,從而加快成像速度 - 尤其適用于中期發現等自動化任務。這個獨立的行業測試比較了BrightLine FISH濾光片組和競爭對手濾光片組分別所需的集成時間。基于Zeiss Axio Imager顯微鏡的自動化系統,發現了具有相同圖像強度的中期擴展。

BrightLine®單波段濾光片組用于FISH和密集復用

濾光片組/主要熒光

激發(CWL/BW)

發射(CWL/BW)

邊緣二向色

濾光片組零件號/零組零件編號

SpAqua-C

SpectrumAqua™,   DEAC

438/24

483/32

458 nm

SpAqua-C-000

SpAqua-C-000-ZERO

SpGr-B

SpectrumGreen™, FITC,   Alexa

Fluor®   488

494/20

527/20

506 nm

SpGr-B-000

SpGr-B-000-ZERO

SpGold-B

SpectrumGold™,

Alexa Fluor®   532

534/20

572/28

552 nm

SpGold-B-000

SpGold-B-000-ZERO

SpOr-B

SpectrumOrange™,   Cy3™,

Rhodamine, Alexa Fluor®   555

543/22

586/20

562 nm

SpOr-B-000

pOr-B-000-ZERO

SpRed-B

SpectrumRed™, Texas Red,

Alexa Fluor®   668 & 594

586/20

628/32

605 nm

SpRed-B-000

SpRed-B-000-ZERO

BrightLine®多波段/組合用于FISH

濾光片組/主要熒光

單波段激發

(CWL/BW)

多波段激發

(CWL/BW)

多波段發射

(CWL/BW)

多邊緣二向色

濾光片組編號

DA/SpGr/SpRed-C

(Combination set)

Blue: DAPI

 

Ex1: 387/11

 

Ex5: 407/14

 

457/22

 

436 nm

DA/SpGr/SpRed-C-000

Green: FITC, Spectrum Green

Ex2: 494/20

Ex4: 494/20

Ex5: 494/20

530/20

514 nm

 

Red: Spectrum Red, Texas Red

 

Ex3: 575/25

 

Ex4: 576/20     

Ex5: 576/20

 

628/28

 

604 nm

 

 

濾光片組有3個單獨的激發器,一個雙頻激發器和一個三波段激發器,外加一個三波段發射器和一個多邊緣的二向色體。

DA-SpAq/SpGr/SpOr-A

(Combination set)

Blue: DAPI

 

Ex1: 340/26

 

 

465/30

 

444 nm

DA-SpAq/SpGr/ SpOr-A-000

Cyan: CFP, Spectrum Aqua

Ex2: 427/10

Ex6: 422/30

465/30

444 nm

 

Green: FITC, Spectrum Green

Ex3: 504/12

Ex5: 503/18

Ex6: 503/18

537/20

520 nm

 

Orange:   Spectrum Orange

Ex4: 575/15

Ex5: 572/18

Ex6: 572/18

623/50

590 nm

 

濾光片組有四個單獨的激發器,一個雙頻激發器和一個三波段激發器,外加一個三波段發射器和一個多邊緣的二向色體。

 

 

光學濾光片簡介

濾光片選擇性地透射光譜的一部分,同時拒絕透射其余部分。愛特蒙特光學的光學濾光片常用于顯微鏡、光譜學、化學分析和機器視覺,可提供各種過濾類型和精度等級。本應用筆記介紹了用于制造愛特蒙特光學濾光片的不同技術、一些關鍵規范的定義以及愛特蒙特光學提供的各種濾光片的描述。

光學濾光片關鍵術語

雖然濾光片與其他光學組件有許多相同的規范,但是為了有效地了解并確定哪種濾光片適合您的應用,應該了解濾光片中的許多特定規范。

中心波長 (CWL)

用于定義帶通濾光片的中心波長描述頻譜帶寬的中點,濾光片在此之上傳輸。傳統的鍍膜光學濾光片傾向于在中心波長附近達到大的透射率,而鍍加硬膜的光學濾光片往往在光譜帶寬上有相當平坦的傳輸輪廓。

帶寬

帶寬是一個波長范圍,用于表示頻譜通過入射能量穿過濾光片的特定部分。帶寬又稱為FWHM(圖1)。



圖 1: 中心波長和半峰全寬說明

半峰全寬 (FWHM)

FWHM
描述帶通濾光片將傳輸的頻譜帶寬。該帶寬的上限和下限是在濾光片達到大透射率的 50% 時的波長下定義的。例如,如果濾光片的大透射率是 90%,那么濾光片達到透射率之 45% 時的波長將定義 FWHM 的上限和下限。10 納米或更低的 FWHM 被認為是窄帶,通常用于激光凈化和化學檢測。25-50 納米的 FWHM 經常用于機器視覺應用;超過 50 納米的 FHWM 被認為是寬帶,通常用于熒光顯微鏡應用。

截止范圍

阻斷范圍是用于表示通過濾光片衰減的能量光譜區域的波長間隔(圖2)。阻斷程度通常會在光密度中定。



圖 2: 截止范圍說明

斜率

斜率是通常在邊緣濾光片上定義的規范,如短波通或長波通濾光片,用來描述濾光片從高截止轉換為高透射率的帶寬。可以從各種起點和終點定斜率,作為截止波長的百分比。愛特蒙特光學有限公司通常將斜率定義為從 10% 傳輸點到 80% 傳輸點的距離。例如,將期望具有 1% 斜率的 500 納米長波通濾光片在 5 納米(500 納米的 1%)帶寬上從 10% 的透射率轉換為 80% 的透射率。

光密度(OD)

光密度描述被濾光片阻斷或拒絕的能量量。高光密度值表示低透射率,低光密度則表示高透射率。6.0或更大的光密度用于兩端的阻斷需求,如拉曼光譜或熒光顯微鏡。3.0-4.0的光密度是激光分離和凈化、機器視覺和化學檢測的理想選擇,而 2.0 或更少的光密度是顏色排序和分離光譜順序的理想選擇。


圖3:光密度說明


二向色性濾光片

二向色性濾光片是用于取決于波長透射率或反射光的濾光片類型;特定波長范圍透射的光則鑒于不同范圍的光線反射或吸收(圖4)。二向色性濾光片常用于長波通和短波通應用。



圖4:二向色性濾光片鍍膜說明

起始波長

起始波長是用于表示在長波通濾光片中透射率增加至50%波長的術語。起始波長由圖5中的λcut-on起始表示。



圖 5:起始波長說明

截止波長

截止波長是用于表示在短波通濾光片中透射率降低至50%波長的術語。截止波長由圖6中的λcut-off截止表示。



圖6:截止波長說明

 


Semrock成功地將穩定*的濺射沉積系統與沉積控制技術,不同的預測算法,工藝改進和批量生產能力相結合。Semrock性能優良的光學濾光片為生物技術和分析儀器行業樹立了標準。

Semrock濾光片全部由離子束濺射和專有的單基片結構制成,可實現較高的透射率。更加陡峭的邊緣,準確的波長精度和精心優化的遮擋意味著更好的對比度和更快的測量-即使在紫外線波長下也是如此。

Semrock濾光片具有很長的使用壽命和優良的性能,可確保獲得優良的圖像。與升級相機和物鏡的成本相比,它們可能是提高顯微鏡性能的簡單經濟的方法。

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