Blau/Grün LED Technologie
Sichereres Licht. Bessere Ergebnisse.
Die Blau/Grün Revolution
Was ist Blau/Grün-LED-Technologie?
- Die Blau-Grün-LED-Technologie ist eine sichere und revolutionäre Methode zum Nachweis von gefärbten Nukleinsäuren und Proteinen.
- Die Technologie nutzt eine Kombination von Wellenlängen in einem Lichtspektrum von 470 nm bis 520 nm. Dieser Lichtbereich liegt im sichtbaren Lichtspektrum und ist weder für den Anwender noch für die Proben schädlich.
- Als wesentlicher Bestandteil unserer Geldokumentationssysteme regen Blau/Grün-LEDs alle gängigen roten und grünen DNA-Farbstoffe (wie Ethidiumbromid oder MIDORIGreen) sowie fluoreszierende Proteinfarbstoffe und fluoreszierende Proteine (GFP, mCherry, YFP, RFP) mit sehr hoher Intensität effizient an.
- Auf dieser Seite möchten wir Ihnen die größten Nachteile des häufig zur DNA-Visualisierung verwendeten UV-Lichts aufzeigen, die Vorteile und die Technologie hinter dem Blau/Grün-LED-Licht erläutern und Ihnen unsere Blau/Grün-LED-Geldokumentationssysteme vorstellen.
TECHNOLOGIE MADE IN GERMANY
Was macht Blau/Grün LEDs so einzigartig
- Vom UV-Licht zur Blau/Grün-LED-Technologie – Warum sich die Gel-Dokumentation weiterentwickelt
- Blau/Grün LEDs sind absolut sicher (schützen Sie sich und Ihre Proben)
- Balu/Grün LEDs zeichnen sich durch eine unglaubliche Sensitivität aus.
- Blau/Grün LEDs können eine breite Palette fluoreszierender DNA-/RNA Farbstoffe anregen.
- Blau/Grün LED Technologie ermöglicht die Anregung fluoreszierender Protein-Farbstoffe und fluoreszierender Proteine.

Vom UV-Licht zur Blau/Grün-LED-Technologie
Warum sich die Geldokumentation weiterentwickelt
Da die Arbeitsabläufe in der Molekularbiologie immer vielfältiger werden, müssen Geldokumentationssysteme DNA-, RNA- und Protein- sowie Fluoreszenzanwendungen unterstützen und dabei die PROBENINTEGRITÄT gewährleisten, eine ZUVERLÄSSIGE SIGNALINTENSITÄT liefern und eine SICHERE HANDHABUNG ermöglichen.
Viele Jahre lang waren UV-Transilluminatoren die Standardlichtquelle, da sie gängige Nukleinsäurefarbstoffe effizient anregten. Die UV-Beleuchtung weist jedoch erhebliche Einschränkungen auf. Hochenergetisches UV-Licht kann die DNA schädigen, indem es Strangbrüche, Mutationen und die Bildung von Thymin-Dimeren verursacht. Dies ist besonders relevant, wenn aus dem Gel herausgeschnittene DNA für nachgelagerte Anwendungen wie Klonierung, Genom-Editierung oder Sequenzierung verwendet wird. Selbst eine kurze UV-Exposition kann die Transformationseffizienz verringern und den Erfolg des Experiments beeinträchtigen.
UV-Licht birgt zudem Risiken für die Anwender, da die Exposition Haut und Augen schädigen kann und einen geeigneten Schutz erfordert. Darüber hinaus erhöhen regulatorische und nachhaltigkeitsbezogene Trends den Druck auf quecksilberhaltige UV-Lampen. In Europa laufen derzeit mehrere RoHS-Ausnahmeregelungen für diese Lampen am 24. Februar 2027 aus.
Blaue LED-Transilluminatoren haben sich als UV-freie Alternative etabliert, die die Handhabungssicherheit verbessert und UV-bedingte Probenschäden reduziert. Herkömmliche blaue LED-Systeme arbeiten jedoch in der Regel bei etwa 470 nm, was den Anregungsbereich und die Signalqualität einschränken kann, insbesondere bei Farbstoffen, deren Anregungsprofile bis in den grünen Bereich reichen.
Die Blau/Grün-LED-Technologie überwindet diese Einschränkung, indem sie die Anregung im sichtbaren Licht auf etwa 470–520 nm erweitert. Sie verbindet die Vorteile der UV-freien Handhabung mit einer breiteren Farbstoffkompatibilität und vielseitigen Detektionsmöglichkeiten für moderne DNA-, RNA-, Protein-Gel- und fluoreszierende Protein-Anwendungen.
Blau/Grün LEDs sind absolut sicher.
Schützen Sie Anwender und Proben
Herkömmliche UV-Transilluminatoren sind zwar nach wie vor weit verbreitet, bergen jedoch Risiken wie DNA-Schäden und Gesundheitsgefahren für den Anwender.
UV-Licht ist hochenergetisch und kann DNA-Strangbrüche, Mutationen und Thymin-Dimere verursachen, wodurch die DNA-Qualität beeinträchtigt wird und die DNA für Klonierung, Sequenzierung und andere Anwendungen ungeeignet wird.
Eine beeinträchtigte Probenintegrität kann zu fehlgeschlagenen Experimenten oder unzuverlässigen Ergebnissen führen.
Die Blau/Grün-LED-Technologie emittiert Licht im sicheren Bereich von 470–520 nm.
Dieses Spektrum beseitigt die Risiken, die mit der UV-Licht-Exposition herkömmlicher Transilluminatoren verbunden sind.
Randbemerkung: Quecksilberhaltige UV-Lampen unterliegen aufgrund des Auslaufs der EU-RoHS-Ausnahmeregelungen zunehmend behördlichen Beschränkungen (weitere Informationen). Die Blau/Grün-LED-Technologie ist davon nicht betroffen und stellt somit eine zukunftssichere Alternative dar.
Blau/Grün LEDs zeichnen sich durch eine hohe Sensitivität aus.
Mehr Anregung, besseres Signal
Herkömmliche Transilluminatoren mit blauen LEDs, die nur bei einer einzigen Wellenlänge von 470 nm arbeiten, stellen ebenfalls eine Herausforderung dar. Ihre ineffiziente Anregung eines breiten Spektrums an DNA-Farbstoffen führt zu einer schlechten Visualisierung und einer unbefriedigenden Bildqualität. Diese mangelnde Empfindlichkeit gegenüber verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen zwingt Forscher dazu, mehrere Geräte zu verwenden, was die Arbeitsabläufe verkompliziert und die Kosten erhöht.
Im Gegensatz dazu gewährleistet hochintensives Blau/Grün-LED-Licht mit einem breiten Spektralbereich zwischen 470 nm und 520 nm eine hervorragende Anregung verschiedener Farbstoffe, was zu helleren und klareren Bildern führt.
Blau/Grün LEDs können eine Vielzahl von Fluoreszenzfarbstoffen anregen.
Grüne, gelbe und rote DNA-/RNA-Farbstoffe
Die Blau/Grün-LED-Technologie bietet eine hervorragende Anregung über ein breites Spektrum von 470–520 nm und ist daher für eine Vielzahl von Fluoreszenzfarbstoffen äußerst effektiv. Im Gegensatz zu Blau-LEDs mit einer einzigen Wellenlänge sorgt dieser breite Bereich dafür, dass grüne, rote und gelbe Nukleinsäure-Farbstoffe Energie mit maximaler Effizienz absorbieren, was zu einer hochintensiven Fluoreszenz führt.
Die Blau/Grün-LED-Technologie ermöglicht die Anregung von fluoreszierenden Farbstoffen und Proteinen.
Über den Nachweis von Nukleinsäuren hinaus ermöglicht die Blau/Grün-LED-Technologie auch die Anregung von fluoreszierenden Farbstoffen und häufig verwendeten fluoreszierenden Proteinen wie GFP, YFP, RFP und mCherry. Damit sind die auf der Blau/Grün-LED-Technologie basierenden Gel-Dokumentationssysteme eine vielseitige Lösung für die fluoreszenzbasierte Bildgebung in verschiedenen molekularbiologischen Anwendungen.
Unsere Gel-Dokumentationssysteme mit Blau/Grün-LEDs
Unsere Gel-Dokumentationssysteme sind mit dem großen Blau-Grün-Transilluminator XL ausgestattet.
Zwölf leistungsstarke LEDs, die an jeder Seite angeordnet sind, sorgen für eine helle und gleichmäßig verteilte Ausleuchtung.
Die große Ausleuchtfläche von 21 cm x 26 cm ermöglicht eine bequeme Platzierung von Gelen jeder Größe.
Der Blau/Grün-Transilluminator XL ist das Herzstück unserer Dokumentationssysteme FAS-X und FAS-DIGI Pro.
QUALITÄT MADE IN GERMANY
Blau/Grün LED NEUIGKEITEN
Technologie, auf die Sie sich verlassen können
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12
Jahre Erfahrung mit der Blau-Grün-LED-Technologie
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3865
Absatz von Blau/Grün LED-Systemen weltweit
Erfolgsgeschichten von Anwendern
So erhalten Sie Ihr eigenes Blau/Grün-LED-System.
Wenn Sie Fragen zur Anwendung der Blau/Grün-LED-Technologie haben oder an einer ausführlichen Produktvorführung eines unserer Gel-Dokumentationssysteme interessiert sind, wenden Sie sich bitte an uns: