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普通物质荧光光谱分为激发光谱和发射光谱,在选择荧光物质作为标记物时,必须考虑激发光谱和发射光谱之间的波长差,即Stokes位移的大小。如果Stokes位移小,激发光谱和发射光谱常有重叠,相互干扰,影响检测结果的准确性。
铕的激发光波长340nm,发射光波长613nm,标准微球,两者之间的波长差即Stokes位移为273nm,所以激发光和发射光很容易用干涉滤光片分开。
光扩散材料是指同时具有一定的透光率和光散射性的光学材料,特点就是可以将点、线光源转换成线、面光源,大量的应用于LED、液晶显示屏的背光源材料,光散射粉体材料分为无机粉体和有机微球粉体材料,粉体通过与树脂共混成型,可以达到一定的透光率和雾度的效果。利用光扩散材料,目前有两种方式来改善眩目的问题,种情况就是通过将光扩散粉体添加到树脂中,通过双螺杆或者注塑一次成型,制备成光扩散板,另一种情况就是通过利用光扩散粉体做成涂料,标准微球厂家,涂布在薄膜上,凝胶微球标准,做成功能薄膜,添加到背光源模组上,达到光扩散的效果。
磁性分离方法基本只包括2个步骤:1. 用磁性纳米粒子标记目标分子或细胞;2. 通过磁分离装置分离出目标分子或细胞。利用磁性纳米粒子分离的例子之一是把特异性与磁性纳米粒子结合,可将磁性纳米粒子连接在特定细胞上,外加磁场即可快速将结合磁性纳米粒子的细胞分离或进行分析。这样的方法特异性高、分离迅速、重现性好。又如,荧光标准微球,将葡萄糖-DEAE包裹在磁性纳米粒子表面,利用带正电荷的DEAE与带负电荷的核酸之间的电荷吸附作用,通过离子交换,在细菌裂解上清中提纯质粒。
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