拉曼光谱仪的工作原理
当一束频率为v0的单色光照射到样品上后,分子可以使入射光发生散射。大部分光只是改变方向发生散射,而光的频率仍与激发光的频率相同,这种散射称为瑞利散射;约占总散射光强度的 10-6~10-10的散射,不仅改变了光的传播方向,而且散射光的频率也改变了,时间门控拉曼光谱仪代理,不同于激发光的频率,称为拉曼散射。
拉曼光谱在生物学研究中的应用
拉曼光谱是研究生物大分子的有力手段,由于水的拉曼光谱很弱、谱图又很简单,故拉曼光谱可以在接近自然状态、活性状态下来研究生物大分子的结构及其变化。
生物大分子的拉曼光谱可以同时得到许多宝贵的信息: (1)蛋白质二级结构:α-螺旋、β-折叠、无规卷曲及β-回转 (2)蛋白质主链构像:酰胺Ⅰ、Ⅲ,C-C、C-N伸缩振动 (3)蛋白质侧链构像:ben丙氨酸、酪氨酸、色氨酸的侧链和后二者的构像及存在形式随其微环境的变化 (4)对构像变化敏感的羧基、巯基、S-S、C-S构像变化 (5)生物膜的脂肪酸碳氢链旋转异构现象。 (6)DNA分子结构以及和DNA与其他分子间的作用。 (7)研究脂类和生物膜的相互作用、结构、组分等。 (8)对生物膜中蛋白质与脂质相互作用提供重要信息。
芬兰Timegate时间门控拉曼光谱仪Pico Raman典型应用
1.高温下晶型转变
利用时间门控拉曼研究高温下硅酸钙材料的晶型转变,获取了1500至1600度间的晶型转变谱图,如下图,充分证明时间门控拉曼在高温冶金领域的潜在应用。
2.TIMEGATE-SERS检测大肠杆1菌
生物样品常伴有荧光,即使单独SERS亦有不足,拉曼光谱仪代理,而TIMEGATE-SERS却有强的拉曼信号,时间门控拉曼光谱仪代理,如下图,CW Raman普通拉曼粉色谱线;Timegate绿色谱线信号有所改善;Timegate SERS红色谱线拉曼信号强度大,可清晰分辨。
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