代谢物傅里叶红外光谱检测(FTIR)是一种基于红外吸收光谱技术的分析方法,通过测量代谢物分子中化学键的振动和转动能级跃迁,实现对样品的定性和定量分析。该技术具有快速、无损、高灵敏度等特点,广泛应用于生物医学、药物研发、环境监测等领域。检测代谢物对于疾病诊断、代谢通路研究、药物代谢动力学分析等具有重要意义,能够为科研和临床提供可靠的数据支持。
官能团分析, 分子结构鉴定, 化学键类型检测, 样品纯度评估, 异构体区分, 氢键相互作用分析, 结晶度测定, 聚合物表征, 表面修饰检测, 降解产物分析, 代谢物指纹图谱, 生物标志物筛查, 药物代谢物检测, 污染物鉴定, 食品添加剂分析, 环境污染物监测, 微生物代谢产物检测, 植物次生代谢物分析, 蛋白质构象变化, 脂质氧化程度评估
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透射法:将样品制备成薄膜或与KBr混合压片,直接测量红外透射光谱。
衰减全反射法(ATR):利用全反射原理检测样品表面红外吸收,适用于液体或固体样品。
漫反射法:对粉末或粗糙表面样品进行红外光谱采集。
显微红外光谱法:结合显微镜技术,实现微区样品的红外检测。
气相色谱-红外联用(GC-FTIR):分离挥发性组分后进行红外检测。
液相色谱-红外联用(LC-FTIR):分离非挥发性组分后进行红外检测。
变温红外光谱法:研究温度变化对样品分子结构的影响。
时间分辨红外光谱法:监测快速反应过程中分子结构变化。
二维相关红外光谱:分析外界扰动下分子基团的动态变化。
偏振红外光谱:研究分子取向和有序性。
光声红外光谱:适用于强吸收或不透明样品的检测。
反射吸收光谱:用于薄膜或表面吸附物的检测。
近红外光谱:分析含氢基团的倍频和合频吸收。
远红外光谱:研究分子骨架振动和晶格振动。
红外成像:获取样品空间分布的红外光谱信息。
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