高天祎,王樂新,柳曉婷,王亞飛,王 暢
(1.黑龍江八一農墾大學信息技術學院,大慶 163319;2.黑龍江八一農墾大學理學院,大慶 163319)
不同波長激發下防風煮沸液的熒光光譜*
高天祎1,王樂新2,柳曉婷1,王亞飛2,王 暢2
(1.黑龍江八一農墾大學信息技術學院,大慶 163319;2.黑龍江八一農墾大學理學院,大慶 163319)
文章采用日本島津熒光光度計RF5301,研究了防風煮沸液的熒光光譜與激發光波長的關系。試驗結果表明:在不同波長的光激發下,防風產生的熒光光譜線型及峰值波長基本相同,與激發波長無關,但熒光峰強度隨激發波長變化而變化。防風有2個發射區分別位于260~405 nm和570~700 nm,最佳激發波長為320 nm,熒光峰值為425 nm。此研究為防風的光譜特性研究提供了基礎試驗依據。
防風煮沸液 熒光光譜 不同波長

防風為傘形科植物防風的干燥根,具有解表、祛風勝濕的功效。臨床上凡風邪所致的疾病及寒證、熱證均可應用,為風搖藥中之潤劑。始載于《神農本草經》,列為上品,藥材為國家重點保護的野生植物,主產于東北及內蒙古東部。因為藥源緊缺,現各地均有移栽。防風中主要含有揮發性色原酮類、香豆素類、多糖類、有機酸類、甘油酯類等成分?,F代研究表明,其揮發油有鎮痛活性,具有抗炎、止血作用,有一定的自由基清除能力。熒光光譜分析法由于其靈敏度高、選擇性強、樣品用量少,并能提供較多的物理參數,在研究中被大多數學者采用。在防風真偽鑒別及質量評價方面,所采用的方法主要是形狀比較、顯微鑒別和紫外光譜法等,未見有熒光光譜的研究報道。自20世紀60年代以來,熒光技術由于其靈敏度高、樣品用量少、方法簡單等特點,在分析行業中得到廣泛的應用。
樣品:防風(大慶產)。儀器:RF-5301熒光分光光度計(日本島津);電子天平。
方法:取清潔過表面的防風切片5 g置于小燒杯中,加入20 ml蒸餾水,加熱微沸15 min,冷卻取上層清液移至容量瓶中,以蒸餾水稀釋至刻度,作為待測液。測量時,激發波長范圍選用240~700 nm,接收范圍為220~700 nm,采樣間隔0.5 nm,掃描速度:fast,掃描縫寬均為3 nm。
圖1(a)是265~310 nm波長的光激發產生的熒光光譜。該范圍內,防風在425 nm處有1個熒光峰,熒光強度隨激發波長的增大而增強,熒光峰位置不變。圖1(b)是320~400 nm波長的光激發產生的熒光光譜。在320~360 nm范圍內,425 nm處的熒光峰隨激發波長增大產生藍移(425~413 nm),熒光強度減弱;在370~400 nm范圍內,413 nm處的熒光峰隨激發波長的增大產生紅移(413~464 nm),強度逐漸減弱。激發波長為320 nm時,在425 nm處有最大熒光峰。圖1(c)是620~700 nm波長的光激發產生的熒光光譜。在620~680 nm范圍內,防風在425 nm處的峰隨激發波長的增大產生藍移(425~409 nm),熒光強度逐漸增強弱;在680~700 nm范圍內,防風位于409 nm處的峰隨激發波長的增大藍移到406 nm處,熒光強度開始減弱。圖1(d)是發射波長為425 nm時的激發光譜??梢姺里L在260~405 nm和570~700 nm波長范圍內的光均可以激發出熒光,強度較大的范圍為260~405 nm,最佳激發波長為320 nm。

圖1 不同激發波長的防風煮沸液的熒光光譜
防風在不同波長的激發光激勵下產生不同的熒光光譜。由試驗結果可以發現,防風能吸收紫外光并發射熒光,熒光中心波長在425 nm處,其最佳激發波長為320 nm。防風主要有2個較強的熒光發射區域,第1個發射區處于260~405 nm,第2個發射區處于570~700 nm。不同波長紫外光激勵下,防風產生的熒光光譜線型及峰值波長基本相同,與激勵光波長無關,但熒光峰強度隨激勵光波長變化而變化。
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