荧光光谱仪应用领域
荧光光谱仪被广泛应用于化学、环境和生***学领域。
是研究小分子与核酸相互作用的主要手段。通过药与核酸相互作用,使DNA与探针键合的程度减小,反映在探针荧光光谱的改变,从而可以了解药和核酸的作用机理。
荧光光谱仪是研究药与蛋白质相互作用的常用仪器。药与蛋白质相互作用后可能引起药自身荧光光谱和蛋白质自身荧光(内源荧光)光谱以及同步荧光光谱的变化,如荧光强度和偏振度的改变、新荧光峰的出现等,荧光光谱分析仪原理,这些均可以提供药与蛋白质结合的信息。
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荧光分析的特点
灵敏度高:荧光分析的特点是灵敏度高,通常情况下要比分光光度计的灵敏度高出2-3个数量级。
选择性强:包括激发光谱和发射光谱,在鉴定物质时,通过选择波长可以使分子荧光分析有多种选择。试样量少和方法简便,能提供比较多的物理参数:如激发光谱、发射光谱、荧光强度、量子产率、荧光寿命、荧光偏振等参数。这些参数反映了分子的各种特性,并通过它们可以得到被检测分子的更多信息。
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荧光光谱分析仪
荧光光谱仪的探测性能通常采用纯水的拉曼信噪比值来进行表征。因为纯水是一种非常容易获取的标准物质,所以测量纯水的拉曼信噪比是不同的荧光光谱仪之间灵敏度比较的一个很好的方式。测量的基本方法是,纯水的拉曼信号(信号大值,397nm 处,激发波长350nm)和系统噪声(该位置不存在信号,通常取值450nm 处)同时获取,并取比值计算。
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