【摘 要】
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太赫兹(THz)辐射是指频率位于微波和红外光之间的电磁波,属于远红外波段,近十几年来,随着超快激光技术的迅速发展,为THz脉冲的产生提供了稳定、可靠的激发光源,使THz辐射的产生和应用得到了蓬勃发展。THz时域光谱技术是80年代发展起来的新型相干测量技术,具有信噪比高,不需要低温测量仪等优点,近年来得到了广泛的应用。由于生物分子的振动-转动能级落在THz波段,而且THz本身具有低能性,不会对生物组
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太赫兹(THz)辐射是指频率位于微波和红外光之间的电磁波,属于远红外波段,近十几年来,随着超快激光技术的迅速发展,为THz脉冲的产生提供了稳定、可靠的激发光源,使THz辐射的产生和应用得到了蓬勃发展。THz时域光谱技术是80年代发展起来的新型相干测量技术,具有信噪比高,不需要低温测量仪等优点,近年来得到了广泛的应用。由于生物分子的振动-转动能级落在THz波段,而且THz本身具有低能性,不会对生物组织造成破坏等特点,使得THz对生物材料的无损检测成为研究的热点之一。 本文利用首都师范大学物理系THz波谱与成像实验室现有条件,对若干生物寡肽样品进行了THz光谱研究,同时,尝试对实验结果的形成机制进行理论解释。本工作的研究主要包括实验测量和理论解析两个方面。 实验方面,本文的研究工作主要包括: 第一、详尽讨论了样品制备的注意事项,制备流程,以及样品含量对THz光谱的影响。对生物样品制备具有一定的借鉴意义。 第二、利用THz时域光谱技术对若干生物寡肽样品进行测试,给出了纯品以及掺杂样品的折射率谱和吸收谱,并详细讨论了不同掺杂比对有效频谱和特征吸收峰的影响。 第三、对上述若干生物寡肽样品进行了红外光谱测试。 在THz光谱理论解析方面,本论文的工作包括: 第一、根据文献调研情况,采用Gaussian 03软件中的密度泛函理论,对所研究的生物寡肽分子进行了理论模拟计算,获得它们的稳定构型以及在红外和THz波段的振动光谱。 第二、为验证模拟结果的准确性,详细讨论了分子初始结构对模拟结果的影响。同时,鉴于密度泛函理论在红外波段的模拟计算比较成熟,比较生物寡肽在中红外波段的实验结果与理论模拟结果,判断理论模拟时所选用分子初始结构的可信性,从而对THz波段模拟结果的可信度提供旁证。 第三、将所得THz波段可信的理论模拟结果与实验测试结果进行比较,尝试对各寡肽在THz波段的指纹吸收谱的形成机制进行解释。 本文的研究成果,不仅填补了生物寡肽在THz波段的指纹谱空白,而且对于探索运用THz时域光谱技术研究其它肽类分子、蛋白质、DNA等复杂生物大分子具有一定的借鉴意义,另外此研究对于研究生物分子的理论光谱解析等方面有一定的理论与实践意义。
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