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第一部分:圆二色谱仪的原理
第二部分:元二色谱仪的操作流程
第三部分:注意事项
光是一种电bai磁波,假如用电矢量来表示,光的du前进就是由zhi矢量端点在一特定的平面里沿正弦波运动的轨dao迹。对于自然光讲,正弦波振动的平面是随机的。如有一束光,它所有的电矢量的振动平面都是相互平行的,这种光称为平面偏振光。当线偏振光沿某些晶体(如石英)的光轴方向传播,或通过某些溶液(如蔗糖、酒石酸溶液)时,它的振动面将以光的传播方向为轴旋转,若电矢量的绝对值不变,则运动轨迹的投影是一个圆,这时就变成圆偏振。
面对光前进的方向看去,电矢量端点的圆运动可以是顺时针方向的,也可以是逆时针方向的,因此圆偏振有R与L两种。波长的L光和R光的光强度相等,L与R两束圆偏振光在一起辐射。假如L与R两束圆偏振光在一起辐射,强度、速度、频率和位相都相同,它们就会叠合成一束平面偏振光。如波长的L光和R光的光强度相等,在光学各向异性物质中传播某一距离后,它们的综合光将变成椭圆偏振光,椭圆的长轴处于两个圆偏振的电矢量相叠合的地方。假如两个圆偏振的传播速度也不相同,而所经的途径与上述相同,则叠合的椭圆偏振光的长轴与上面所述的椭圆偏振光的长轴相夹θ角(图1[两束圆偏振光,旋转方向相反,电矢量长度不同时,合成光是椭圆偏振光])。
某一波长有吸收,由不对称分子组成的物质是光学各向异性的,即L与R两束圆偏振光在这类物质中的传播速度不相等。假如光学各向异性物质在某一波长有吸收,那将在该时对L光和R光有不同的吸收,如该物质的吸光率是A,而对L光和R光的吸光率是AL和AR,AL和AR的差ΔA=AL-AR,称为圆二色性。
用途:
用于研究生物大分子的结构, 通过圆二色光谱获得生物大分子如蛋白质、多糖等的二级结构信息,与分子设计与计算互相验证。可应用于蛋白质折叠﹑蛋白质构象研究,DNA/RNA 反应,糖类等光学活性物质的结构、纯度测量,药物筛选等。
研究生物大分子之间的相互作用以及大分子与小分子的相互作用,测定分子相互作用后引起的生物大分子结构的变化,进而进行以生物大分子为靶点活性化合物的筛选或研究药物(大分子药物及小分子药物)的作用机制。
用于研究化合物的立体结构:圆二色光谱仪可用于测定有机化合物、金属络合物、聚合物等的立体结构。
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