Fluorometer messen die Fluoreszenz von Proben zur Analyse fluoreszenter Substanzen. Sie werden in Forschung, Qualitätskontrolle und Diagnostik eingesetzt.
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Fluorometer dienen der quantitativen Bestimmung fluoreszierender Moleküle in Flüssigkeiten, Feststoffen oder Bioproben. Einsatzbereiche sind vielfältig, etwa Umweltanalytik, Materialprüfung und molekularbiologische Anwendungen. Für die Auswahl relevant sind Messsensitivität, Wellenlängenbereiche und Probenformate.
Bei der Auswahl von Fluorometern sind Messgenauigkeit, Flexibilität der Anregungs- und Emissionsfilter sowie Bedienkomfort wichtige Kriterien. Je nach Anwendungsgebiet kann auch die Portabilität oder die Kompatibilität mit automatisierten Systemen von Bedeutung sein.
LabFinder bietet eine Übersicht an Fluorometern unterschiedlicher Bauarten und Messprinzipien. Das erleichtert die gezielte Beschaffung passender Geräte für verschiedene Laboranforderungen und unterstützt fundierte Kaufentscheidungen.
Fluorometer werden eingesetzt, um fluoreszierende Substanzen in Proben zu quantifizieren. Typische Anwendungsfelder sind die Umweltanalytik, in der Schadstoffe anhand ihrer Fluoreszenz nachgewiesen werden, sowie Biowissenschaften wie Molekularbiologie und Zellkultur. Weitere Bereiche umfassen die Qualitätssicherung von Materialien, pharmazeutische Forschung und klinische Diagnostik.
Wichtige Merkmale bei der Auswahl eines Fluorometers sind die Empfindlichkeit der Messung, das Spektrum der anregenden und detektierten Wellenlängen sowie die Art der Probenaufnahme (Flüssigkeiten, feste Materialien oder Mikroplatten). Auch Bedienbarkeit, Kompatibilität mit Probenhaltern und Software sowie mögliche Erweiterungen sind entscheidend.
Fluorometer basieren auf der Messung der Fluoreszenzintensität nach Anregung mit UV- oder sichtbarem Licht. Einige Modelle bieten Multimode-Funktionen, die Fluoreszenz mit anderen optischen Messmethoden kombinieren. Die Geräte unterscheiden sich weiter durch Probenformate wie Küvetten, Mikroplatten oder mobile Designs.
Regelmäßige Kalibrierungen und Reinigung der Probenoptik sind für präzise Messungen notwendig. Die Wartung umfasst das Prüfen der Lichtquellen und Filter. Hochwertige Geräte gewährleisten stabile Messergebnisse durch robuste Bauweise und zuverlässige Sensorik.
Grundsätzlich sind Fluorometer auf fluoreszierende Substanzen beschränkt und können keine nicht-fluoreszierenden Analyten direkt detektieren. Außerdem beeinflussen Störfluoreszenzen und Streulicht die Genauigkeit. Probenvorbereitung und Optimierung der Messparameter sind daher oft erforderlich.
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Ein Fluorometer misst die Fluoreszenz, die von einer Probe nach Anregung mit UV- oder sichtbarem Licht emittiert wird. Die Intensität der Fluoreszenz ist proportional zur Konzentration der fluoreszierenden Substanz.
Es gibt Fluorometer für verschiedene Probenformate wie Flüssigkeiten in Küvetten, Mikroplatten und mobile handgeführte Geräte. Außerdem existieren Multimode-Reader, die Fluoreszenz mit anderen Messverfahren kombinieren.
Wichtige Auswahlkriterien sind Messsensitivität, einstellbare Anregungs- und Emissionswellenlängen, Probenart, einfache Bedienung sowie Kompatibilität zu vorhandenen Laborprozessen.
Fluorometer werden zur qualitativen und quantitativen Bestimmung fluoreszierender Stoffe genutzt, beispielsweise bei DNA/RNA-Analysen, Proteinquantifizierung, Umweltüberwachung oder Materialprüfung.
Fluorometer können nur fluoreszierende Substanzen direkt messen. Sie sind empfindlich gegenüber Störfluoreszenzen und benötigen häufig geeignete Probenvorbereitung. Andere Analyten müssen mit alternativen Verfahren bestimmt werden.
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