5.8
Selon Foster, la relation entre l'intensité et la concentration de fluorescence émise à partir d'un point
5
d'une cuve peut être formulée comme suit :
où
db (
n
ρ
λ
E
λ ( λ ') : Intensité de fluorescence réelle au niveau de la longueur d'onde dans le spectre émise
F
5
λ
K
λ '
d
Etant donné que l'absorbance est proportionnelle à la concentration C, cette équation peut être
transformée par intégration en :
5
5
Dès lors, la courbe d'étalonnage proportionnelle à la concentration C est droite. Cependant, à mesure
que la concentration de l'échantillon augmente, la courbe d'étalonnage s'arrondit, comme expliqué à
la section
5
observée avec une solution aqueuse de diaminostilbène.
5
Intensité de
fluorescence
relative
5
5
5
5
<Références>
5
Applied Engineering Division, Shimadzu Corporation, Principles, Application, and Equipment
Structure of Fluorescence Analysis, Shimadzu Fluorescence Analysis Course, Shimadzu Corporation.
5-10
SERIE RF-1501
Courbe d'étalonnage de fluorescence
5.8
db (λ') =
λ ') : Intensité de la fluorescence observée au niveau de la longueur d'onde
: Indice de réfraction
: Coefficient de réflexion
: Intensité de la lumière d'excitation au niveau de la longueur d'onde
par la lumière d'excitation au niveau de la longueur d'onde
: Absorbance au niveau de la longueur d'onde
: Largeur de bande de la longueur d'onde
5.5.5 "Echantillons à haute
-
(X10
²µg / ml)
Concentration
Fig. 5.4 Lignes de travail d'une solution aqueuse de diaminostilbène
ρ
λ F λ ( λ ')K λ b λ '
E
π n²
4
λ ') =
B(
KC
concentration". La
Fig. 5.4
Intensité de
fluorescence
relative
illustre la courbe d'étalonnage
(µg / ml)
Concentration