光譜類型及其用途-生物大分子的微細結構
光譜類型及其生化用途 光譜可以表示為被系統吸收或發射的能量對應波長或類似的電磁參數的圖譜。 分子與波長范圍廣泛的輻射相互作用,在許多不同區域里產生光譜。對于不同區域研究要求不同類型的儀器。有些區域容易給出對生物化學家很有用的資料并經常使用,而另一些區域要求比較精巧的儀器和技術,僅用于詳細研究生物大分子和其他亞細胞結構。 電子光譜是由于原子外圍的電子在主要電子能級之間的躍遷而產生。電子光譜發生在可見和紫外光區,并且往往伴隨著轉動和振動能級的躍遷。這種光譜常用于生物化學。這些躍遷也會產生螢光光譜。 振動一轉動光譜產生于振動能級的躍遷。它們發生在近紅外區,并可能伴有轉動能級的躍遷。這些光譜有時用于研究非水溶液環境中生物大分子的微細結構。 轉動光譜發生在遠紅外區和微波區,很少被生物化學家利用。 拉曼光譜產生于振動和轉動能級的躍遷。它們發生在近紅外區,并給出振動一轉動光譜和轉動光譜的補充資料。很少被生物化學家采用*。 電子自旋共振波譜及核磁共振波譜分別產生于電子及核在磁場中自旋方向的變化。它們是研究生物大分子結構的有力工具。
(本文由上海光學儀器廠編輯整理提供, 未經允許禁止復制http://www.xjwdx.com)