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Product Center什么是赛默飞荧光分光光度计
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相关文章品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 自动程度 | 自动波长 |
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接收器类 | 光电倍增管(PMT) | 仪器结构 | 双波长 |
价格区间 | 5万-7万 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
赛默飞荧光分光光度计(Thermo Fisher Fluorescence Spectrophotometer)是赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific)生产的一种精密光谱分析设备,专门用于检测样品中的荧光信号。通过分析荧光分子的发射光谱,研究人员能够对复杂的分子体系进行定量和定性分析。它广泛应用于生命科学、药物研发、环境监测和材料科学等领域,因其高灵敏度、准确性和可靠性而备受科研工作者的青睐。
荧光分光光度计的工作原理基于分子对光的吸收和发射过程。具体来说,当样品中的荧光分子被特定波长的光激发时,它们会吸收光能并跃迁到较高的电子能级。接下来,这些分子会迅速回到基态,并通过发射荧光光子将能量释放出来。荧光分光光度计通过激发光源提供特定波长的激发光,检测样品发射的荧光光,并对发射光的强度和波长进行分析,从而提供有关样品的信息。
典型的赛默飞荧光分光光度计包含以下几个主要组成部分:
光源:用于产生激发光,常用的光源包括氙灯、汞灯等。氙灯具有广谱光输出,能够覆盖从紫外到可见光的波长范围。
单色器:用于选择特定波长的激发光和发射光,使得仪器能够准确分析不同波长的光信号。
样品室:是放置待测样品的地方。通常采用石英或其他透明材料制造,以保证光线能够地通过样品。
检测器:主要是光电倍增管(PMT)或其他高灵敏度的光电探测器,用于检测发射光的强度,并将其转化为电信号,供后续分析。
数据处理系统:用于记录和处理检测到的光谱数据,生成荧光光谱图并进行相关的定量分析。
荧光分光光度计与其他光谱技术(如紫外-可见分光光度计)相比,具有更高的灵敏度。这是因为荧光信号可以被放大数倍,因此在检测微量物质或低浓度样品时,荧光分光光度计表现得尤为出色。对于需要在极低浓度下检测样品的应用场景,如DNA、RNA或蛋白质定量分析,赛默飞荧光分光光度计具有灵敏度和精准性。
赛默飞荧光分光光度计在不同领域有着广泛的应用,包括:
生命科学:荧光分子如荧光蛋白和荧光染料广泛应用于细胞成像、DNA/RNA分析、蛋白质检测等研究中。
药物研发:荧光标记技术用于检测药物与靶标分子的相互作用,并监控药物在体内的分布和代谢。
环境监测:荧光分光光度计能够检测出水体、空气和土壤中的有机污染物,特别是多环芳烃(PAHs)等荧光物质。
材料科学:用于分析新型荧光材料的性能,如量子点、荧光纳米粒子等,帮助开发先进的光电子材料和荧光传感器。
赛默飞荧光分光光度计能够通过不同的配置和附件实现多功能应用。例如,部分型号支持微孔板读数、自动进样器、冷却样品室等,这些扩展功能可以满足高通量筛选和特定实验需求。此外,赛默飞还提供多种荧光探针和试剂,配合使用能够提高实验效率。
赛默飞荧光分光光度计配备直观的触摸界面和友好的软件系统,使操作变得非常简便。研究人员可以快速设置实验参数,进行自动化的数据采集和分析。此外,仪器的软件还支持数据的图表化展示与导出,方便科研人员进一步分析和处理实验结果。
在分子生物学领域,荧光染料如PicoGreen、SYBR Green等能够特异性地与DNA或RNA结合,产生强烈的荧光信号。通过荧光分光光度计的检测,研究人员可以对核酸进行高灵敏度的定量分析。这在基因表达研究、PCR实验和DNA测序等领域尤为重要。
荧光标记技术还广泛用于蛋白质的检测和分析。例如,利用荧光标记抗体进行免疫检测,可以监测蛋白质的存在和浓度变化。此外,荧光共振能量转移(FRET)技术能够用于研究蛋白质-蛋白质相互作用,帮助理解生物分子之间的动态过程。
在细胞实验中,荧光分光光度计可用于监测细胞内特定分子的荧光信号。例如,使用荧光探针标记细胞内的钙离子、pH值或氧化还原状态,可以研究细胞的代谢活动、信号传导以及凋亡过程。此外,荧光成像技术还广泛应用于癌症研究、药物筛选和干细胞研究中。
赛默飞荧光分光光度计也是研究新型荧光材料如量子点的重要工具。量子点因其荧光特性(如窄带发射、宽激发光谱)被广泛应用于生物成像、显示技术和光电子器件中。荧光分光光度计能够精确分析量子点的荧光光谱,评估其在不同应用中的表现。
Fluoroskan是一款高通量微孔板荧光分光光度计,专为生物和药物筛选实验设计。它支持多种测量模式,包括单通道和多通道检测,适用于酶活性测定、细胞增殖、毒性实验等。
Lumina荧光光度计是一款多功能荧光分光光度计,具有高灵敏度和高分辨率,适合复杂的定量荧光分析。它广泛应用于生命科学、环境监测和材料科学等领域。
NanoDrop是一种微量分析仪,特别适用于检测微量样品。它能够精确检测DNA、RNA和蛋白质的荧光信号,常用于基因组学和蛋白质组学研究。
为确保荧光分光光度计的最佳性能,用户在使用过程中应注意以下几点:
样品纯度:样品中的杂质可能会影响荧光信号,因此需要确保样品的高纯度。
波长选择:根据目标分子的荧光特性,选择合适的激发和发射波长以获得最佳的检测结果。
避免光漂白:长时间暴露在激发光下可能导致荧光分子发生光漂白现象,影响实验结果。
赛默飞荧光分光光度计是一种功能强大、应用广泛的分析工具,凭借其高灵敏度、操作简便性和多功能扩展性,成为了生命科学、材料研究和环境监测等领域中的实验室仪器。无论是DNA/RNA定量分析、蛋白质研究,还是新型材料的开发,赛默飞荧光分光光度计都能够为研究人员提供准确、可靠的分析结果。