{"id":4064,"date":"2024-01-10T12:00:00","date_gmt":"2024-01-10T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/gk5l0g06kd.onrocket.site\/?post_type=blog&#038;p=4064"},"modified":"2026-09-11T19:36:48","modified_gmt":"2026-09-11T19:36:48","slug":"life-science-microscopy-with-the-purefocus850","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/www.prior.com\/de\/blog\/life-science-microscopy-with-the-purefocus850\/","title":{"rendered":"Biowissenschaftliche Mikroskopie mit dem PureFocus850"},"content":{"rendered":"<div class=\"yoast-breadcrumbs\"><span><span><a href=\"https:\/\/www.prior.com\/de\/\">Home<\/a><\/span> \u00bb <span><a href=\"https:\/\/www.prior.com\/de\/blog\/\">Blog<\/a><\/span> \u00bb <span class=\"breadcrumb_last\" aria-current=\"page\">Biowissenschaftliche Mikroskopie mit dem PureFocus850<\/span><\/span><\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-8f761849 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Biowissenschaftliche Mikroskopie mit dem PureFocus850<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-post-date wp-block-paragraph\">10.01.24<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In diesem Artikel besprechen wir die Kompatibilit&auml;t des&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.prior.com\/product\/purefocus850-laser-autofocus-system\/\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">PureFocus850<\/a>&nbsp;mit der Durchlicht-Hellfeld-, Durchlicht-Dunkelfeld- und Fluoreszenzmikroskopie sowie die Vorteile der Installation eines Hardware-Autofokus in einem Mikroskop. Andere wichtige Mikroskopietechniken f&uuml;r die Biowissenschaften werden im n&auml;chsten Artikel besprochen, halten Sie also die Augen offen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr &uuml;ber eine andere Technik wissen m&ouml;chten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was sind die Vorteile eines Hardware-Autofokus in der Mikroskopie?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hardware-Autofokussysteme sind in der Life-Science-Mikroskopie &auml;u&szlig;erst n&uuml;tzlich. Sie k&ouml;nnen eingesetzt werden, um den Durchsatz bei der Bildgebung zu erh&ouml;hen oder um sicherzustellen, dass die Proben f&uuml;r die Dauer eines langen Zeitrafferexperiments im Fokus bleiben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sie nutzen die Reflexion eines Lasersignals von der Probe, um deren Position im Raum zu bestimmen, und passen dann automatisch die Fokussierungsachse (Z-Achse) des Mikroskops an, um die Probe wieder in den Fokus zu bringen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dadurch haben sie drei wesentliche Vorteile gegen&uuml;ber kamerabasierten Autofokusl&ouml;sungen:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\r\n\t<li>Sie sind nicht auf den Kontrast der Probe angewiesen, was bedeutet, dass fluoreszierende oder ungef&auml;rbte Proben einfacher im Fokus gehalten werden k&ouml;nnen.<\/li>\r\n\t<li>Die Fokussierung erfolgt extrem schnell und in Echtzeit, w&auml;hrend kamerabasierte L&ouml;sungen mehrere Sekunden des Scannens &uuml;ber die Z-Achse des Mikroskops erfordern.<\/li>\r\n\t<li>Hardware-Autofokusl&ouml;sungen verfolgen die Probenoberfl&auml;che, so dass es nicht erforderlich ist, die Fokus-Position an verschiedenen Punkten der Probe vorzudefinieren.<\/li>\r\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.prior.com\/product\/purefocus850-laser-autofocus-system\/\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">PureFocus850<\/a>&nbsp;von Prior ist ein &auml;u&szlig;erst vielseitiger Hardware-Autofokus mit zahlreichen Funktionen, die es Mikroskopikern im Bereich der Biowissenschaften erm&ouml;glichen, diese Vorteile in einem breiten Spektrum von Mikroskopietechniken und Probentypen zu nutzen. F&uuml;r die Life-Science-Mikroskopie ist es von entscheidender Bedeutung, dass das&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.prior.com\/product\/purefocus850-laser-autofocus-system\/\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">PureFocus850<\/a>&nbsp;die Oberfl&auml;che von Deckgl&auml;sern verfolgen kann, w&auml;hrend es den Fokus auf der darunter liegenden Probe beibeh&auml;lt.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie passt sich der Hardware-Autofokus an verschiedene Mikroskopietechniken an?<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Hellfeld-Mikroskopie<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Durchlicht-Hellfeldmikroskopie (diaskopisch) von D&uuml;nnschliffen ist wohl die routinem&auml;&szlig;igste Mikroskopietechnik. Einfach ausgedr&uuml;ckt: Wei&szlig;es Licht durchdringt die Probe, und die Unterschiede in der Lichtabsorption und -streuung an den verschiedenen Merkmalen ergeben ein Bild. &bdquo;Hellfeld&rdquo; bezieht sich auf den nahezu wei&szlig;en Hintergrund, der sich von den dunkleren Merkmalen der Probe abhebt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.prior.com\/product\/purefocus850-laser-autofocus-system\/\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">PureFocus850<\/a>&nbsp;verf&uuml;gt &uuml;ber eine Offset-Mechanik, die es erm&ouml;glicht, den Fokus auf der Probe zu halten, indem die kontrollierte Oberfl&auml;che eines Deckglases verfolgt wird &ndash; ein wesentliches Merkmal f&uuml;r die Abbildung selbst der meisten Standard-Objekttr&auml;ger. Biowissenschaftliche Proben sind schwach reflektierend, und daher wird das Deckglas vom&nbsp;PureFocus850&nbsp;erkannt. Die Offset-Mechanik erm&ouml;glicht es dem&nbsp;Purefocus850, auf das Deckglas zu fokussieren, w&auml;hrend die Mikroskopokulare oder die Kamera auf die Probe fokussiert sind.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F&uuml;r einige Anwendungen, wie z. B. die Analyse von Blutzellen, sind jedoch &Ouml;limmersionsobjektive mit hoher Vergr&ouml;&szlig;erung erforderlich, um Probenmerkmale ausreichend detailliert aufzul&ouml;sen. Dies verhindert, dass die Au&szlig;enfl&auml;che des Deckglases vom&nbsp;PureFocus850&nbsp;genutzt werden kann, da Immersions&ouml;l und Glas sehr &auml;hnliche Brechungsindizes haben. Der Offset kann jedoch so eingestellt werden, dass stattdessen die innere Oberfl&auml;che des Deckglases erfasst werden kann.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der Hellfeldmikroskopie wird in der Regel eine Farbkamera mit hoher Erkennungseffizienz im sichtbaren Lichtspektrum eingesetzt: Der&nbsp;PureFocus850-Laser verwendet eine Infrarot-Wellenl&auml;nge, um zu vermeiden, dass das Lasersignal auf dem Bild der Probe erscheint.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Dunkelfeld-Mikroskopie<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Transmissions-Dunkelfeldmikroskopie findet in den Biowissenschaften zahlreiche Anwendungen. Am h&auml;ufigsten wird sie zur Beobachtung von Gewebeschnitten oder Zellen verwendet, die einen geringen Eigenkontrast aufweisen, so dass die Hellfeldmikroskopie als Beobachtungsmethode ungeeignet ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Dunkelfeldmikroskopie beruht auf der Reflexion oder Brechung des Lichts, das die Probe durchdringt und so vom Objektiv erfasst werden kann. Das Licht, das nicht von der Probe beeinflusst wird, wird nicht aufgefangen. Dies f&uuml;hrt dazu, dass der Hintergrund dunkel ist (daher der Name Dunkelfeld!) und die Proben hell erscheinen. Dies wiederum erm&ouml;glicht es, intrazellul&auml;re Details zu beobachten, ohne die Probe anzuf&auml;rben, oder kleine Partikel oder Verunreinigungen in der Probe leichter zu erkennen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da das&nbsp;PureFocus850&nbsp;nicht auf den Kontrast angewiesen ist, um die Sch&auml;rfe des Systems zu halten, beeintr&auml;chtigt das bei der Dunkelfeldmikroskopie h&auml;ufig auftretende schwache Signal die Leistung nicht. Bei der Dunkelfeldmikroskopie besteht au&szlig;erdem die Gefahr, dass Objekte au&szlig;erhalb der Probenebene im Bild hell erscheinen, und kamerabasierte Autofokusverfahren k&ouml;nnen diese Objekte f&auml;lschlicherweise fokussieren. Da sich das&nbsp;PureFocus850&nbsp;nur auf das Deckglas zur Fokussierung verl&auml;sst, werden diese Fehler vollst&auml;ndig vermieden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fluoreszenzmikroskopie<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Dunkelfeldmikroskopie kann zwar Kontrast in transparenten Proben liefern, hebt aber keine spezifischen Merkmale hervor und ist in der Gr&ouml;&szlig;e der hervorgehobenen Merkmale begrenzt. Die Fluoreszenzmikroskopie, entweder durch Transformation lebender Zellen oder Organismen oder durch Markierung von Schnitten, erm&ouml;glicht dagegen die Lokalisierung und Identifizierung spezifischer Organellen und anderer subzellul&auml;rer Merkmale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der Fluoreszenz handelt es sich um ein Ph&auml;nomen, bei dem ein Objekt, in der Mikroskopie typischerweise ein an ein Protein konjugierter molekularer Marker, Licht bei einer Wellenl&auml;nge absorbiert und bei einer l&auml;ngeren Wellenl&auml;nge emittiert. Durch diese Unterscheidung zwischen absorbiertem und emittiertem Signal kann das ausschlie&szlig;lich von der fluoreszierenden molekularen Markierung emittierte Licht nachgewiesen werden, wenn das Mikroskop mit einer Optik ausgestattet ist, die nur Licht dieser Wellenl&auml;nge zum Detektor durchl&auml;sst. Das Gesamtergebnis ist, dass diese spezifischen Merkmale nun vor einem schwarzen Hintergrund stark hervorgehoben werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In ein und derselben Probe k&ouml;nnen mehrere Merkmale mit unterschiedlichen Fluoreszenzmarkierungen abgebildet werden. Mit motorisierten Vorrichtungen wie Filterr&auml;dern und Revolvern k&ouml;nnen die richtigen Anregungsfilter (zur Auswahl der Absorptionswellenl&auml;nge) und Emissionsfilter (zur Auswahl der Emissionswellenl&auml;nge) in den Lichtweg des Mikroskops gebracht und Bilder nacheinander aufgenommen werden. Anschlie&szlig;end kann ein zusammengesetztes Bild der verschiedenen markierten Positionen erstellt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Anwendungen der Fluoreszenzmikroskopie sind vielf&auml;ltig und reichen von relativ einfachen Weitwinkeltechniken wie der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) oder dem High-Throughput-Screening bis hin zu komplexeren High-End-Mikroskopieverfahren wie der konfokalen Spinning-Disk-Mikroskopie und der Total-Internal-Reflection-Mikroskopie (TIRF).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fluoreszenzmarker ben&ouml;tigen in der Regel Anregungslicht im nahen ultravioletten und im fernen roten Wellenl&auml;ngenbereich. Daher darf ein Hardware-Autofokus nicht mit den Wellenl&auml;ngen interferieren, die f&uuml;r die Bilderzeugung verwendet werden. Das&nbsp;PureFocus850&nbsp;verwendet einen 850nm-Laser, der jenseits der Emissionswellenl&auml;nge von Cy7 liegt, einer g&auml;ngigen Fluoreszenzmarkierung, die im nahen Infrarotspektrum emittiert. Dar&uuml;ber hinaus &uuml;bertr&auml;gt das&nbsp;PureFocus850&nbsp;Nah-UV und sichtbares Licht, so dass es zwischen den optischen Fluoreszenzkomponenten und dem Objektiv positioniert werden kann. Dies ist wichtig, da es bei der Konfiguration eines Fluoreszenzmikroskops v&ouml;llige Flexibilit&auml;t bei der Wahl der optischen Komponenten erm&ouml;glicht.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie kann das Purefocus850 an andere High-End-Mikroskopietechniken angepasst werden?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Obwohl wir viele der beliebtesten Mikroskopietechniken der Biowissenschaften besprochen haben, ist die Liste nicht vollst&auml;ndig. Das&nbsp;PureFocus850&nbsp;kann f&uuml;r die Verwendung mit verschiedenen anderen High-End-Mikroskopietechniken modifiziert werden &ndash; wie z. B. Multiphotonenmikroskopie &ndash; die mittleres UV- oder Infrarotlicht verwenden und m&ouml;glicherweise spezielle optische Materialien oder Beschichtungen erfordern.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sind Sie an PureFocus850 f&uuml;r Ihre Anwendung interessiert?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn Sie eine spezielle Anwendung haben, die hier nicht erw&auml;hnt wurde,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.prior.com\/de\/contact\/\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">kontaktieren Sie uns bitte<\/a>, um Ihre Anforderungen zu besprechen. In unserem n&auml;chsten Blog-Beitrag werden wir die Kompatibilit&auml;t des&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.prior.com\/product\/purefocus850-laser-autofocus-system\/\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">PureFocus850<\/a>&nbsp;mit Phasenkontrastverfahren, differentiellem Interferenzkontrast und Polarisationsmikroskopie diskutieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"704\" height=\"540\" src=\"https:\/\/www.prior.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/PeacockFeathers-flourescence704x540.jpg\" alt=\"Fluorescence microscopy showing vivid green and blue colours\" class=\"wp-image-1674\" srcset=\"https:\/\/www.prior.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/PeacockFeathers-flourescence704x540.jpg 704w, https:\/\/www.prior.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/PeacockFeathers-flourescence704x540-300x230.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 704px) 100vw, 704px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In diesem Artikel besprechen wir die Kompatibilit\u00e4t des PureFocus850 mit der Durchlicht-Hellfeld-, Durchlicht-Dunkelfeld- und Fluoreszenzmikroskopie sowie die Vorteile der Installation eines Hardware-Autofokus in einem Mikroskop. 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