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490~495nm 490~494nm 490~500nm 485~495nm 480~495nm
荧光分析的灵敏性大于分光光度法 物质浓度愈高,荧光强度愈强 发射光波长小于激发其发出荧光的激发光波长 利用元素的原子所发射的共振荧光的差异可确定元素的种类 发射光波长大于激发其发出荧光的激发光波长
激发光波长320nm,发射光波长420nm 激发光波长338nm,发射光波长420nm 激发光波长365nm,发射光波长435nm 激发光波长525nm,发射光波长440nm 激发光波长440nm,发射光波长525nm
有较高的量子产额和消光系数 对488nm的激发光波长有较强的吸收 容易与被标记的单克隆抗体结合而不影响抗体自身的特异性 发射光波长与激发光波长接近 发射波长与激发光波长间应有较大的波长差
发射光波长对荧光强度作图 吸收光波长对吸光度作图 激发光波长对荧光强度作图 吸收光频率对吸光强度作图 吸收光波数对透光率作图
对488nm的激发光波长有较强的吸收 容易与被标记的单克隆抗体结合而不影响抗体自身的特异性 有较高的量子产额和消光系数 发射光波长与激发光波长接近 发射波长与激发光波长间应有较大的波长差
有较高的量子产额和消光系数 对488nm的激发光波长有较强的吸收 容易与被标记的单克隆抗体结合而不影响抗体自身的特异性 发射光波长与激发光波长间有较大差距 发射光波长与激发光波长接近
发射光谱指固定检测发射波长,在不同波长的激发光激发样品所记录到的相应的荧光发射强度 荧光分子不会将全部吸收的光能都转变成荧光 荧光效率=激发光强度/荧光强度 选择激发光波长最接近于荧光分子的最大发射光波峰,且测定光波长接近于最大吸收峰波长时,得到的荧光强度最大 激发光谱指固定激发波长,在不同波长下所记录到的样品发射荧光的相对强度
365nm 435nm 450nm 490nm 500nm
有较高的量子产额和消光系数 对488nm的激发光波长有较强的吸收 容易与被标记的单克隆抗体结合而不影响抗体自身的特异性 发射光波长与激发光波长接近 发射波长与激发光波长间应有较大的波长差
荧光光谱的最短波长和激发光谱的最长波长相对应 最长的荧光波长与最长的激发光波长相对应 荧光光谱与激发光波长无关 荧光波长永远长于激发光波长
有较高的量子产额和消光系数 对488nm的激发光波长有较强的吸收 容易与被标记的单克隆抗体结合而不影响抗体自身的特异性 发射光波长与激发光波长接近 发射波长与激发光波长间应有较大的波长差
仅适用于对单一细胞悬液进行测量 分选活细胞时均应使用固定液固定样品 样品测量前均应经过荧光染色 选用相同的激发光波长测定样品 进行双标记测量时,应尽量选用激发光谱接近的荧光色素
发射光谱指固定检测发射波长,在不同波长的激发光激发样品所记录到的相应的荧光发射强度 荧光分子不会将全部吸收的光能都转变成荧光 荧光效率=激发光强度/荧光强度 选择激发光波长最接近于荧光分子的最大发射光波峰,且测定光波长接近于最大吸收峰波长时,得到的荧光强度最大 激发光谱指固定激发波长,在不同波长下所记录到的样品发射荧光的相对强度