Filtro de paso de banda de 535nm

Los filtros de paso de banda 535nm están diseñados para transmitir una banda de longitudes de onda verdes seleccionada, centrada cerca de 535nm, y reducir la luz no deseada fuera de banda.

Aplicaciones:
- Captación de emisiones de fluorescencia verde
- Detección de señales de tipo FITC/fluoresceína/Alexa Fluor 488/GFP
- Filtrado de LED verdes y fuentes visibles de banda ancha
- Aislamiento de señales verdes en el lado del detector antes de cámaras, fotodiodos, PMTs o espectrómetros
- Configuraciones de medición óptica en las que la señal objetivo está cerca de 535nm

Opciones de ancho de banda:
- 2nm y 10nm FWHM para el aislamiento de banda estrecha de la señal de 535nm
- 20nm FWHM para equilibrar la captación de la señal verde y la reducción del fondo
- 40nm y 50nm FWHM para una mayor captación de emisiones verdes o un nivel de señal más alto en el lado de la cámara

Seleccione el ancho de banda según la señal de emisión, el espectro de la fuente, la sensibilidad del detector, el intervalo de bloqueo y el nivel de señal requerido.

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535nm Bandpass Filter
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Guía de selección

535 nm LED verde o matriz de LED

Utilice una CWL de 535 nm con una FWHM de 20–50 nm para iluminación LED verde, depuración espectral de la fuente o una salida práctica en la banda verde.

Los LED verdes tienen una emisión más amplia que las fuentes láser, por lo que los filtros de banda media o ancha suelen ser más prácticos que los filtros ultraestrechos. Utilice una FWHM de 20 nm cuando el sistema requiera una selección de longitud de onda más intensa alrededor de 535 nm. Utilice una FWHM de 40–50 nm cuando el sistema necesite una mayor salida verde utilizable.

Fuente visible de banda ancha

Utilice una CWL de 535 nm con una FWHM de 20–50 nm para seleccionar una banda verde práctica de fuentes de xenón, halógenas, de luz blanca u otras fuentes visibles de banda ancha.

Para la iluminación visible de banda ancha, el filtro extrae de un espectro más amplio una banda verde centrada en 535 nm. Utilice una FWHM de 20 nm cuando el sistema requiera una banda verde mejor definida. Utilice una FWHM de 40–50 nm cuando sea más importante obtener una señal transmitida más alta para iluminación, formación de imágenes o detección.

Captación de la emisión de fluorescencia verde

Utilice una CWL cercana a 535 nm con una FWHM de 20–50 nm para recoger señales de emisión de fluorescencia verde de FITC/fluoresceína/Alexa Fluor 488, de tipo GFP o de tipo YFP/Venus/mCitrine.

En microscopios de fluorescencia, citómetros de flujo o sistemas de detección de fluorescencia, el filtro 535 nm suele colocarse antes del detector, la cámara, el PMT o la entrada del espectrómetro. El filtro de excitación debe seleccionarse en torno a la longitud de onda de la fuente de excitación, mientras que el filtro 535 nm recoge la banda de emisión verde.

Nota de aplicación

US11147457B2 - Method and systems for measuring neural activity

US11147457B2 - Método y sistemas para medir la actividad neuronal

Contexto: Esta patente describe un sistema de fotometría de fibra diseñado para registrar la actividad neuronal cerebral en tiempo real mediante indicadores de calcio codificados genéticamente, específicamente GCaMP.

Uso del filtro: El filtro paso banda 535nm, concretamente un filtro de emisión 535/22nm, se coloca en la trayectoria de detección, justo antes del sensor de la cámara sCMOS.

Función: Actúa como filtro de emisión de fluorescencia. Permite que la luz verde emitida por los indicadores GCaMP (centrada alrededor de 535nm) llegue al detector, mientras bloquea por completo la luz azul de excitación (470nm) y cualquier reflexión parásita.

Resultado: El sistema alcanza una alta relación señal-ruido, lo que permite detectar con precisión eventos individuales de calcio (picos neuronales) a gran profundidad en el tejido cerebral sin interferencias de la fuente de excitación.

US5932474A - Methods for analyzing protein function using specific fluorescent labeling

US5932474A - Métodos para analizar la función de las proteínas mediante marcaje fluorescente específico

Contexto: Esta patente presenta la tecnología FlAsH-EDT2 (ligando helicoidal tetracisteína-fluoresceína-arsénico), que permite el marcaje específico de proteínas recombinantes dentro de células vivas para estudiar su localización y función.

Uso del filtro: Se utiliza un filtro de paso de banda de 535nm como filtro de barrera (emisión) en la configuración del microscopio de fluorescencia o lector de microplacas.

Función: Después de excitar la muestra con luz azul (~490nm), este filtro aísla la fluorescencia verde específica emitida por el complejo FlAsH cuando se une al motivo de tetracisteína objetivo.

Resultado: Permite al investigador visualizar únicamente la proteína objetivo con alta especificidad, filtrando la autofluorescencia de fondo y el colorante no ligado para confirmar en tiempo real la ubicación y el estado funcional de la proteína.

US6639665B2 - Multispectral imaging system for contaminant detection

US6639665B2 - Sistema de imagen multiespectral para la detección de contaminantes

Contexto: Esta patente describe un sistema automatizado de imagen industrial para detectar contaminantes orgánicos (como heces o contenido del aparato digestivo) en la superficie de las canales de aves durante el procesamiento de alimentos.

Uso del filtro: El filtro pasabanda 535nm se utiliza en uno de los canales discretos de obtención de imágenes espectrales del conjunto de la cámara multiespectral.

Función: Captura una banda espectral específica en la que la diferencia de fluorescencia o reflectancia entre el tejido cárnico y los contaminantes orgánicos es más pronunciada. Esta banda se utiliza a menudo en proporción con otras bandas, como 460nm.

Resultado: El sistema segmenta correctamente la imagen para identificar contaminantes invisibles a simple vista y activa un sistema automatizado de limpieza o rechazo para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria.

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