《表1 在生物样品分析中红外光谱与其他检测手段的技术特点比较》

《表1 在生物样品分析中红外光谱与其他检测手段的技术特点比较》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《红外光谱在微藻领域的应用研究进展》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

红外光谱是基于分子或者基团的振动和转动而产生的光谱,因而可以根据光谱的特征来确定样品的组分、性质、结构及含量。由于绝大多数有机物和无机物的基频吸收带都出现在中红外区(4 000~400cm-1)而倍频和合频出现在近红外区(13 333~4 000cm-1),因而对应两个光谱波段的中红外光谱(mid-infrared spectroscopy,MIRS)和近红外反射光谱(near-infrared reflectance spectroscopy,NIRS)是研究和应用最多的两种红外光谱检测分析技术[16]。在测量方式上,可以分为光栅分光得到的红外光谱和通过傅里叶变换得到的红外光谱(Fourier transform infrared spectroscopy:FTIR spectroscopy)。与常规检测技术相比,红外光谱检测技术具有如下优点(如表1所示):(1)它是一种无损检测技术,不会对生物样品造成损害,因而可以用于生物活体测量;(2)它灵敏度较高,可以实现单细胞个体的原位和无损检测[17];(3)它可以对生物样品中多种化学成分同时进行分析;(4)中红外波长较短,结合现代显微成像技术,空间分辨率可达2~3μm,可以实现微观空间的观测;(5)对样品前处理要求不高,测量操作简单易行[18]。