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440和525 450和550 480和530 490和525 445和540
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
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
440nm和525nm 450nm和550nm 480nm和530nm 490nm和525nm 445nm和540nm
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
440nm和525nm 450nm和550nm 480nm和530nm 490nm和525nm 445nm和540nm
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
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
发射光的强度 激发光的强度 吸收光的强度 散射光的强度 紫外光光源的强度
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
440和525 450和550 480和530 490和525 445和540
荧光分光光度计进行荧光检测是在与激发光水平方向上进行 FITC是应用最广泛的荧光素,呈现明亮的橘红色荧光 4-甲基伞酮的激发光波长为450nm,发射光波长为360nm 荧光寿命指荧光物质被一瞬时光脉冲激发后产生的荧光随时间衰减到半量所用的时间 荧光效率是指荧光物质被吸收的光能转变成为荧光的百分率
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
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
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
440nm和525nm 450nm和550nm 480nm和530nm 490nm和525nm 445nm和540nm