光谱仪应用很广,在农业、天文、汽车、生物、化学、镀膜、色度计量、环境检测、薄膜工业、食品、印刷、造纸、拉曼光谱、半导体工业、成分检测、颜色混合及匹配、生物医学应用、荧光测量、宝石成分检测、氧浓度传感器、真空室镀膜过程监控、薄膜厚度测量、LED测量、发射光谱测量、紫外/可见吸收光谱测量、颜色测量等领域应用广泛。
根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。
圆二色光谱通过体系的CD变化与温度变化的相关关系而得到的构象变化信息,比微量量热学的表达更灵敏、分辨更清晰。一次实验得到多维信息,节省实验时间及样品。圆二色光谱可以在温度变化的同时得到全光谱的圆二色光谱、紫外吸收谱、荧光谱、相变温度Tm、相变的热力学焓变△H 等多维度的表征参数,从而判断生物大分子的结构、稳定性、药物体系的组方优化和筛选,在分子水平上解释生物大分子相互作用的机理和原因,生物大分子的构象变化,属前沿技术和方法。
圆二色光谱仪已广泛应用于各种类型和大小的手性分子如手性化合物、天然药物、糖分子、高聚物材料、生物大分子如蛋白质、核酸、DNA、多肽等的结构分析、相互作用研究以及高通量的药物筛选。
根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。
圆二色光谱通过体系的CD变化与温度变化的相关关系而得到的构象变化信息,比微量量热学的表达更灵敏、分辨更清晰。一次实验得到多维信息,节省实验时间及样品。圆二色光谱可以在温度变化的同时得到全光谱的圆二色光谱、紫外吸收谱、荧光谱、相变温度Tm、相变的热力学焓变△H 等多维度的表征参数,从而判断生物大分子的结构、稳定性、药物体系的组方优化和筛选,在分子水平上解释生物大分子相互作用的机理和原因,生物大分子的构象变化,属前沿技术和方法。
圆二色光谱仪已广泛应用于各种类型和大小的手性分子如手性化合物、天然药物、糖分子、高聚物材料、生物大分子如蛋白质、核酸、DNA、多肽等的结构分析、相互作用研究以及高通量的药物筛选。
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