常用染料的激发与发射.pdf
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荧光染料是一种在特定波长激发下发出特定颜色荧光的化学试剂,广泛应用于生物学、医学、化学和材料科学等领域。它们通过吸收光能量,然后以较低的能量(即更长的波长)释放出荧光。在生物实验中,荧光染料常用于标记蛋白质、核酸和其他生物分子,以便在显微镜下观察或进行定量分析。 标题提到的"常用染料的激发与发射.pdf"是一份文档,列举了多种常用荧光染料的激发波长(Excitation)和发射波长(Emission)。这些信息对于选择适合实验需求的染料至关重要。激发波长是指能够引起染料分子荧光发射的光的入射波长,而发射波长则是染料吸收光能后释放出的荧光波长。 例如,Cy2染料的激发波长为489纳米,发射波长为506纳米;FITC(荧光素)的激发波长同为494纳米,但发射波长为518纳米。这些数据表明,不同的染料在相同或相近的激发波长下,可能产生不同颜色的荧光,这是因为它们的分子结构差异导致了能量转换效率的不同。 文档中还提到了一些其他常见荧光染料,如GFP(绿色荧光蛋白,Red Shifted)在488纳米激发下,发射507纳米的荧光;Rhodamine 110在496纳米激发下,发射520纳米的荧光。这些染料的特性使其在荧光成像、细胞生物学研究、DNA分析、免疫检测等实验中有重要应用。 此外,染料的使用方法也会影响其效果。例如,吖啶橙可以同时染色DNA和RNA,呈现绿色和橙红色荧光;而荧光素双醋酸酯(FDA)在活细胞中产生荧光,可用于检测细胞活力。Ho33342和若丹明123则作为活体染料,分别与细胞核DNA和线粒体结合,提供活细胞内部结构的可视化信息。 荧光染料的选择需考虑多个因素,包括染料的稳定性、选择性、毒性以及与目标分子的亲和力。正确地选择和使用荧光染料,可以实现对生物过程的高分辨率和高灵敏度的观察,对于科学研究和技术发展具有重要意义。
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