核酸蛋白紫外檢測儀作為一種重要的分析儀器,在生命科學、醫(yī)學、食品和環(huán)境檢測等多個領域發(fā)揮著關鍵作用。
核酸蛋白紫外檢測儀的工作原理主要基于光學檢測、比色法與朗伯-比爾定律以及光電轉換與信號處理。當光線照射到樣品上時,樣品中的核酸或蛋白質會對光產(chǎn)生吸收作用。
依據(jù)朗伯-比爾定律,當一束平行單色光通過均勻的、非散射的吸光物質溶液時,溶液的吸光度與吸光物質的濃度和液層厚度的乘積成正比。
從光源發(fā)出的光經(jīng)狹縫、濾光片、樣品池到光電倍增管上,樣品濃度不同會引起光強變化,進而轉換成光電流變化。
儀器中的光電探測器將光信號轉換為電信號,再通過放大、濾波等信號處理電路處理,計算機根據(jù)預設算法將處理后的電信號轉換為吸光度值,并計算出核酸或蛋白質的濃度。
技術優(yōu)勢。
它操作快速簡便,通常只需將樣品置于光度計的光路中,選擇合適波長測量即可,無需復雜試劑添加或樣品預處理,適合高通量實驗的快速篩選與分析。檢測靈敏度高,能夠對微量樣品進行精確測量,檢測靈敏度可達納克級別,在樣品濃度較低時也能保持較高準確度,且紫外吸光度測量可避免其他物質干擾導致的誤差,提供可靠實驗數(shù)據(jù)。
采用非破壞性檢測方法,只通過光學原理檢測,不會改變樣品性質和消耗樣本,適合珍貴樣品或樣品量有限的情況。維護和保養(yǎng)相對簡單,維護成本低,操作簡便,適用于各種實驗室環(huán)境。
此外,它還具有多功能性,除了常規(guī)的核酸和蛋白質檢測,還可用于其他生物分子的分析,成為多學科領域常用的基礎分析工具。
核酸蛋白紫外檢測儀憑借其工作原理和技術優(yōu)勢,為各領域的研究和檢測工作提供了有力支持。