紫外氣體分析儀是熒光技術的應用,首先了解一下什么是熒光。
熒光又 作“螢光”,是指一種光致發光的冷發光現象。當某種常溫物質經某種波長的入射光(在線式煙氣監測通常是紫外線或X射線)照射,吸收光能后進入激發態,并且 立即退激發并發出比入射光的的波長長的出射光(通常波長在可見光波段);而且一旦停止入射光,發光現象也隨之立即消失。具有這種性質的出射光就被稱之為熒 光。
顧名思義熒光技術就是某些物質受一定波長的光激發后,在極短時間內(10-8秒)會發射出波長大于激發波長的光,這種光稱為熒光。這一 發光現象在各方面的應用及有關的方法稱為熒光技術(fluorescent technique)。物質經過紫外線照射后發出熒光的現象可分為兩種情況,*種是自發熒光,如葉綠素、血紅素等經紫外線照射后,能發出紅色的熒光,稱 為自發熒光;第二種是誘發熒光,即物體經熒光染料染色后再通過紫外線照射發出熒光,稱為誘發熒光。
熒光技術在生物化學及分子生物學研究中應用主要包括以下幾個方面:
物質的定性:不同的熒光物質有不同的激發光譜和發射光譜,因此可用熒光進行物質的鑒別。與吸收光譜法相比,熒光法具有更高的選擇性。
定量測定:利用在較低濃度下熒光強度與樣品濃度成正比這一關系可以定量分析樣品中熒光組分的含量,常用于測定氨基酸、蛋白質、核酸的含量。熒光定量測定的一個優點是靈敏度高,例如維生素B2的測定*可達1毫微克/毫升。
這一優點使測定時所需要樣品量大大減少。這種定量測定方法還可應用于酶催化的反應,只要反應前后有熒光強度的變化,就可用來測定酶的含量及酶反應的速率等。
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