{"id":13202,"date":"2026-01-23T16:35:31","date_gmt":"2026-01-23T15:35:31","guid":{"rendered":"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/?post_type=product&#038;p=13202"},"modified":"2026-01-23T16:38:01","modified_gmt":"2026-01-23T15:38:01","slug":"microscope-bresser-science-adl-601-f-led-40-1000x-fluorescence-led","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/de\/produkt\/microscope-bresser-science-adl-601-f-led-40-1000x-fluorescence-led\/","title":{"rendered":"Mikroskop BRESSER Science ADL 601 F LED 40-1000x - \u201cLED\u201d Fluoreszenz\u201d"},"content":{"rendered":"<h3>Mikroskop BRESSER Science ADL 601 F LED 40-1000x - \u201cLED\u201d-Fluoreszenz + Hellfeld<\/h3>\n<p>Die <strong>BRESSER Wissenschaft ADL 601 F LED<\/strong> ist die Version <strong>Fluoreszenz<\/strong> der Plattform ADL 601, die f\u00fcr die<br \/>\nanspruchsvolle Nutzer (Labor, Forschung, fortgeschrittene Lehre), die Zugang zu <strong>unsichtbare Details bei hellem Hintergrund<\/strong>.<br \/>\nSein entscheidender Vorteil: eine <strong>LED-Fluoreszenz<\/strong> (sicherer, langlebiger und einfacher in der Anwendung als herk\u00f6mmliche UV-Lampen),<br \/>\nunter Beibehaltung der Architektur eines modernen biologischen Mikroskops : <strong>planachromatische Infinity-Optik<\/strong>,<br \/>\n<strong>K\u00f6hler-Beleuchtung<\/strong>, <strong>trinokularer Kopf<\/strong>, und <strong>Feinmechanik<\/strong>.<\/p>\n<h3>Warum Fluoreszenz alles ver\u00e4ndert<\/h3>\n<p>Bei der Hellfeldmikroskopie beobachtet man vor allem \u00fcber die Absorptions-\/Kontrastunterschiede. In <strong>Fluoreszenz<\/strong>,<br \/>\nman regt bestimmte Marker (oder nat\u00fcrlich fluoreszierende Materialien) an und beobachtet die Emission: Dadurch kann man<br \/>\n<strong>selektiv hervorheben<\/strong> von Strukturen, Zellen, Gewebe, Fasern, Verunreinigungen usw. mit oft spektakul\u00e4rem Kontrast.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>LED-Fluoreszenz<\/strong> : dedizierte Anregung ohne Handhabung von Quecksilberlampen.<\/li>\n<li><strong>Auch als heller Hintergrund verwendbar<\/strong> : ein vielseitiges Instrument, kein \u201cEinzweckinstrument\u201d.<\/li>\n<li><strong>Sicherheit und Komfort<\/strong> : UV-Schutzschirm und integriertes Beleuchtungsmanagement.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Fluoreszenzmodul: 4 Wellenl\u00e4ngen + Filterung<\/h3>\n<p>Das Mikroskop integriert eine Fluoreszenzeinheit mit :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>LED-Rad 4 Richtungen<\/strong> : <strong>gr\u00fcn<\/strong>, <strong>blau<\/strong>, <strong>violett<\/strong>, <strong>ultraviolett<\/strong> (schnelle Auswahl der Anregung).<\/li>\n<li><strong>Rotierende Filterscheibe<\/strong> mit <strong>Emissionsfilter<\/strong> (trenne Anregung \/ Emission, um die Fluoreszenz zu beobachten).<\/li>\n<li><strong>UV-Schutzschirm<\/strong> f\u00fcr den Nutzer.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-size: 0.95em;\">Hinweis: Je nach Ihren Fluorophoren\/Markern bedingt die Wahl der LED (UV\/V\/B\/G) und der Filterung stark<br \/>\ndie Wiedergabe. F\u00fcr den Einsatz in der \u201cBiologie\/Medizin\u201d ist das Zusammenspiel von LEDs + Filtern + Markern entscheidend.<\/p>\n<h3>Planachromatische \u201cInfinity\u201d-Optik: Bildqualit\u00e4t und Erweiterbarkeit<\/h3>\n<p>Der ADL 601 F verwendet <strong>Infinity-Objektive<\/strong> mit <strong>planachromatische Korrektur<\/strong>, Dies verbessert die Ebenheit des Feldes.<br \/>\nund erleichtert das Hinzuf\u00fcgen von Zubeh\u00f6r (Kamera, Adapter, Module), ohne das Bild unn\u00f6tig zu verschlechtern.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Gelieferte Ziele<\/strong> : <strong>PL 4x<\/strong>, <strong>PL 10x<\/strong>, <strong>FL 40x (Glyzerin)<\/strong>, <strong>PL 100x (\u00d6l)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Vergr\u00f6\u00dferungsbereich<\/strong> : <strong>40x bis 1000x<\/strong> (mit Okularen WF10x)<\/li>\n<li><strong>40x \u201cFL\u201d Glyzerin<\/strong> : interessant, wenn man einen Kompromiss zwischen optischer Leistung und Handhabung w\u00fcnscht<br \/>\n(oft toleranter als manche \u00d6limmersions-Konfigurationen gem\u00e4\u00df den Protokollen).<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\u00dcbertragene Beleuchtung: K\u00f6hler + LED 3W dimmbar<\/h3>\n<p>Bei der Arbeit mit hellem Hintergrund (und vielen Pr\u00e4paraten) ist die durchscheinende Beleuchtung ein kritischer Punkt.<br \/>\nHier verf\u00fcgt man \u00fcber eine <strong>3W LED<\/strong> mit variabler Intensit\u00e4t und einem <strong>K\u00f6hler-Beleuchtung<\/strong> : unerl\u00e4sslich, um zu optimieren<br \/>\nGleichm\u00e4\u00dfigkeit, Kontrast und Aufl\u00f6sung (insbesondere bei Fotos\/Videos).<\/p>\n<ul>\n<li><strong>K\u00f6hler-Beleuchtung<\/strong> (Blendeneinstellungen und Ausrichtung sind f\u00fcr den \u201cLaborgebrauch\u201d geeignet).<\/li>\n<li><strong>3W LED<\/strong> : stabil, dauerhaft, <strong>stufenlos dimmbar<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Mechanik und Ergonomie: Koaxialtisch, Feinfokussierung, Benutzereinstellungen<\/h3>\n<p>Das Mikroskop \u00fcbernimmt die Attribute, die von einem Instrument dieser Stufe erwartet werden:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Koaxialer mechanischer Plattenspieler<\/strong> (pr\u00e4zise X\/Y-Bewegung, Nonius-Ablesung je nach Konfiguration).<\/li>\n<li><strong>Koaxialer Fokus grob + fein<\/strong> (angegeben: <strong>200 \u00b5m pro Umdrehung<\/strong> in fein f\u00fcr eine genaue Einstellung).<\/li>\n<li><strong>Einstellen des Augenabstands<\/strong> und <strong>Dioptrien<\/strong> f\u00fcr dauerhaften Komfort.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Trinokularer Kopf: Foto und Kamera (C-Mount \/ Spiegelreflex \u00fcber Adapter)<\/h3>\n<p>Die <strong>trinokularer Kopf<\/strong> erm\u00f6glicht die Verbindung einer <strong>C-Mount-Kamera Mikroskop<\/strong> oder einer Kamera (Spiegelreflex- \/ Hybridkamera)<br \/>\n\u00fcber Adapter zur Verf\u00fcgung gestellt werden. Dies ist ein entscheidender Punkt, wenn Sie Beobachtungen dokumentieren, unterrichten oder Ergebnisse archivieren m\u00fcssen.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Trinokular<\/strong> mit Fototube.<\/li>\n<li><strong>Ben\u00f6tigte Adapter<\/strong> je nach System (C-Mount, T2-Ring usw.).<\/li>\n<\/ul>\n<h3>F\u00fcr wen ist das Mikroskop geeignet?<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Laboratorien \/ F&amp;E<\/strong> mit einem Bedarf an Fluoreszenzger\u00e4ten im unteren bis mittleren Preissegment mit einer ernsthaften Ergonomie.<\/li>\n<li><strong>Fortgeschrittener Unterricht<\/strong> (Fluoreszenzdemonstrationen, p\u00e4dagogische Protokolle).<\/li>\n<li><strong>Bio-\/Medizinische Anwendungen<\/strong> oder Analysen, bei denen die Fluoreszenzmarkierung einen Nettogewinn bringt.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Wichtigste technische Daten<\/h3>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Typ<\/td>\n<td>Biologisches Mikroskop <strong>Fluoreszenz + heller Hintergrund<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Optik<\/td>\n<td><strong>Infinity<\/strong>, Ziele <strong>planachromatisch<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Vergr\u00f6\u00dferung<\/td>\n<td><strong>40x - 1000x<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Eingeschlossene Ziele<\/td>\n<td>PL 4x, PL 10x, <strong>FL 40x (Glyzerin)<\/strong>, <strong>PL 100x (\u00d6l)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Okulare<\/td>\n<td>2\u00d7 <strong>WF 10x<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fluoreszenz<\/td>\n<td>LED-Rad : <strong>UV \/ Violett \/ Blau \/ Gr\u00fcn<\/strong> + Emissionsfilter<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcbertragene Beleuchtung<\/td>\n<td><strong>3W LED<\/strong> dimmbar + <strong>K\u00f6hler<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Plattenspieler<\/td>\n<td><strong>Koaxialer mechanischer Plattenspieler<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fokussieren<\/td>\n<td>Koaxial grob + fein (fein angegeben : <strong>200 \u00b5m\/Umdrehung<\/strong>)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kopf<\/td>\n<td><strong>Trinokular<\/strong> (Foto\/Kamera \u00fcber Adapter)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gewicht<\/td>\n<td>Env. <strong>13,1 kg<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Garantie<\/td>\n<td><strong>10 Jahre<\/strong> (je nach Herstellerbedingungen)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Inhalt der Lieferung<\/h3>\n<ul>\n<li>Mikroskop <strong>trinokular<\/strong> Wissenschaft ADL 601 F<\/li>\n<li>2\u00d7 Okulare <strong>WF 10x<\/strong><\/li>\n<li>4 Ziele : <strong>PL4x<\/strong>, <strong>PL10x<\/strong>, <strong>FL40x (Glyzerin)<\/strong>, <strong>PL100x (\u00d6l)<\/strong><\/li>\n<li>Fluoreszenzeinheit : <strong>4 LEDS<\/strong> (UV\/V\/B\/G), Filterrad, UV-Schutz<\/li>\n<li>Immersions\u00f6l, Glyzerin<\/li>\n<li>Staubschutzh\u00fclle, Netzkabel, Dokumentation<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Nutzungstipp (praktisch)<\/h3>\n<p>Wenn Ihr Ziel haupts\u00e4chlich die Fluoreszenz ist, planen Sie von Anfang an einen <strong>Mikrometer Objekt<\/strong> zur Kalibrierung der Messungen,<br \/>\nund \u00fcberpr\u00fcfen Sie die <strong>LED-Kompatibilit\u00e4t \/ Filter<\/strong> mit Ihren Markern (oder Proben). In der Dokumentation ist eine C-Mount-Kamera, die f\u00fcr das Feld und die Empfindlichkeit bei schwachen Signalen geeignet ist, oft wichtiger als die \u201cAnzahl der Megapixel\u201d.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Microscope BRESSER Science ADL 601 F LED 40\u20131000x \u2013 Fluorescence \u201cLED\u201d + fond clair Le BRESSER Science ADL 601 F LED est la version fluorescence de la plateforme ADL 601, pens\u00e9e pour les utilisateurs exigeants (laboratoire, recherche, enseignement avanc\u00e9) qui veulent acc\u00e9der \u00e0 des d\u00e9tails invisibles en fond clair. 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