Filtro de paso de banda de 505nm

La luz de 505nm se encuentra en la región verde del espectro visible y ofrece un equilibrio entre la profundidad de penetración y una interferencia mínima de la luz ambiental, además de una alta sensibilidad para la visión humana y determinadas interacciones biológicas o químicas.

  • Aplicación 1: En microscopía de fluorescencia, para aislar la señal de emisión de las proteínas fluorescentes verdes (GFPs), bloqueando las longitudes de onda no deseadas y mejorando la nitidez de las imágenes celulares.
  • Aplicación 2: En espectroscopia ambiental, para medir con precisión la fluorescencia de la clorofila en plantas o algas, filtrando la luz de fondo y aislando la banda espectral de 505nm indicativa de la actividad fotosintética.
  • Aplicación 3: En sistemas de detección óptica, para permitir la detección precisa de colorantes o biomarcadores específicos utilizados en diagnósticos médicos que emiten o reflejan intensamente a 505nm, garantizando una alta relación señal-ruido para obtener resultados fiables.

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505nm Bandpass Filter
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EP1305000A1 - Antiperspirant and deodorant products and methods for their use

EP1305000A1 - Productos antitranspirantes y desodorantes y métodos para su uso

Contexto: Esta patente detalla un método para evaluar la eficacia de productos antitranspirantes y desodorantes mediante la medición de poblaciones bacterianas en la piel, específicamente en la zona axilar. El método se basa en mediciones de fluorescencia en lugar del recuento manual tradicional.

Uso del filtro: Se coloca un filtro de paso de banda de 505 nm delante del fotomultiplicador (detector) del equipo de medición de fluorescencia.

Función: Filtra la luz procedente de la muestra de piel, que se ha iluminado con una lámpara de arco de xenón filtrada para la excitación de 290-400 nm. El filtro de 505 nm aísla la longitud de onda específica de emisión fluorescente asociada a las porfirinas bacterianas o a señales similares a las del triptófano.

Resultado: Esto permite cuantificar con precisión la intensidad de la fluorescencia bacteriana, al tiempo que bloquea la luz de excitación y otras señales de fondo. Esta intensidad se correlaciona directamente con el recuento bacteriano, lo que permite determinar de forma rápida y no invasiva si un desodorante redujo eficazmente la presencia de bacterias.

US7091317B2 - Fluorescent proteins

US7091317B2 - Proteínas fluorescentes

Contexto: Esta patente se centra en la creación y el uso de nuevas variantes de la proteína verde fluorescente (GFP) derivadas de Aequorea victoria. Estas proteínas se utilizan como marcadores biológicos para visualizar la expresión génica y la localización de proteínas en células vivas.

Uso del filtro: La patente describe el uso de un filtro de paso de banda de emisión y menciona específicamente intervalos como 505-530 nm o 505-555 nm (a menudo con una longitud de onda de corte inicial o central de 505 nm) en sistemas de microscopía de fluorescencia.

Función: El filtro está ajustado para coincidir con el pico de emisión de las variantes de GFP, que suelen presentar una fluorescencia intensa alrededor de 509 nm. Permite diferenciar esta señal de la luz de excitación, normalmente luz azul de 488 nm, y de la autofluorescencia celular.

Resultado: Produce imágenes de alto contraste en las que solo se ven las proteínas marcadas con GFP sobre un fondo oscuro. Esto permite a los investigadores seguir procesos biológicos dinámicos dentro de una célula con alta resolución espacial.

US5399866A - Sistema óptico para detectar señales en muestras fluorescentes

Contexto: Esta patente describe un sistema óptico avanzado para detectar fluorescencia en muestras que se desplazan por una celda de flujo o un capilar, utilizados habitualmente en la secuenciación de ADN y la citometría de flujo. El objetivo es maximizar la captación de luz y minimizar al mismo tiempo el ruido de fondo (dispersión).

Uso del filtro: Se coloca un filtro de paso de banda de 505 nm (citado específicamente como un «505 nm band pass filter» en algunas realizaciones) en la trayectoria de captación del conjunto óptico.

Función: Actúa como discriminador espectral. Cuando una muestra marcada con un fluoróforo específico (como la fluoresceína) es excitada por un láser, el filtro deja pasar al detector únicamente la banda estrecha de luz centrada en 505 nm (el pico de emisión de la fluoresceína).

Resultado: Mejora significativamente la relación señal-ruido al rechazar la dispersión Raman del disolvente y la luz láser parásita. Esto permite al sistema detectar cantidades extremadamente pequeñas de material fluorescente, lo cual es fundamental para una secuenciación precisa del ADN o para identificar tipos de células poco frecuentes.

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