不同波长激发光对血清荧光光谱影响的实验研究

刘国强 | -> | 2269| 1| 0.389211MB |血清,荧光光谱,激发光

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摘􀀁 要􀀁 采用日本岛津荧光光度计RF5301, 研究了血清的荧光光谱与激发光波长的关系。实验结果表明:在不同波长的紫外光激励下, 血清产生的荧光光谱线型及峰值波长基本相同, 与激励光波长无关, 但荧光峰强度随激励光波长变化而变化。血清的荧光光谱有两个较强的荧光发射区, 其中第一个发射区处于300~410 nm, 第二个发射区处于410~ 530 nm。当激发光波长小于310 nm, 荧光主要集中在第一发射区, 荧光峰位于330 和370 nm 处, 并产生竞争现象。当激发光波长大于250 nm 时, 只出现330 nm 处的荧光峰, 其最佳激励光波长为300 nm; 当激发光波长大于320 nm, 第一发射区的荧光变弱, 在第二发射区的荧光变强,荧光峰位于452 nm。此研究为血液的光谱特性研究提供了实验依据, 对光诱导荧光光谱诊断技术中激发光波长的选择具有一定的参考价值。
    随着科学技术的发展, 生命科学成为当前科学技术领域中发展十分迅速、活跃的边缘学科, 是当今世界科技发展的热点之一。近年来, 随着光谱技术以及微弱信号检测技术的完善, 将光谱分析技术应用于生物组织的医学诊断, 成为一种应运而生的具有良好应用前景的技术。荧光光谱分析法由于其灵敏度高、选择性强、样品用量少, 并能提供较多的物理参数, 在研究中被大多数学者采用。正常组织和异常组织在一定的激发光作用下会发出不同的荧光, 这些荧光是生物组织更为本质的反映, 引起了各国生物医学光子学工作者的重视。由于血液在人体中的地位非常重要, 其状态的变化直接反映了人的生理状态, 光谱技术应用于血液诊断成为众多学者研究的热点。很多学者通过光谱诊断技术对生物组织进行了研究, 包括体液( 如血液、唾液、尿液、汗液等) 、皮肤、指甲等人体组织的光谱特性[ 1􀀂9] , 采用的光谱方法也很多,并且取得了一定成果。虽然国内外关于血液光谱研究报道较多,但系统地研究不同激发光波长对血液荧光影响的报道并不多。本文选取不同波长的激发光作为激发光, 对血清的荧光光谱随激发光波长的变化规律进行了探索, 为进一步研究血清荧光光谱时激发光波长的选择提供实验依据。
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