Optické techniky
Optické metody patří mezi fyzikální analytické metody.
Využívá se při nich jevů, vznikajících v důsledku vzájemného působení elektromagnetického záření a analyzované soustavy.
Mezi optické metody analytické chemie patří nejvýznamnější detekční metoda v klinické biochemii – fotometrie.
Spektroskopie je obor, který se zabývá studiem interakcí látek s elektromagnetickým zářením. Ze změřených frekvencí absorbovaného nebo emitovaného záření lze získat údaje o jednotlivých energetických hladinách a z těchto dat následně vyvodit podrobné informace o struktuře molekul nebo krystalů, jimž studovaná spektra přísluší.
Obecné principy
Spektroskopie, spektrofotometrie – definice, pojmy, něco z historie |
||||
Úvod do optických metod |
||||
|
Vlastnosti světla |
|||
|
Elektromagnetické záření |
|||
|
Elektromagnetická spektra |
|||
|
||||
|
Lambert-Beerův zákon |
|||
|
Absorpční spektra
|
|||
Optické spektrální metody |
||||
|
Emisní spektrální metody |
|||
|
emisní spektrální analýza |
|||
|
||||
|
Absorpční spektrální metody přehled |
|||
|
|
|||
|
Luminiscenční metody |
|||
|
||||
|
|
Fosforescence Fluorescence Chemiluminiscence Bioluminiscence |
||
|
|
|
|
|
Nejpoužívanější optickou metodou v klinických laboratořích je fotometrie (fotometry). Mezi emisní spektrální metody patří v klinické biochemii často využívaná plamenová fotometrie FAES absorpční spektrální metody v laboratořích obvykle zastupuje atomová absorpční spektrometrie (AAS).
Luminiscenční metody (fluorimetrie, laserem indukovaná fluorimetrie, luminometrie) nacházejí pro svou citlivost a schopnost selektivně absorbovat záření zdroje široké uplatnění v detekčních systémech řady imunochemických analyzátorů nebo jsou selektivními detektory v sestavách instrumentace separačních technik (např. chromatografie kapalinová, kapilární elektroforéza).
Nefelometrie a turbidimetrie zastupují analytické metody, při kterých se využívá rozptylu záření na heterogenních částicích v koloidních roztocích a mikrosuspenzích (metody měření zákalu).
Optická metoda založená na měření indexu lomu (refraktometrie) se používá jako rychlá orientační metoda např. při ověření složení směsí některých rozpouštědel v mobilních fázích v chromatografických metodách, dříve se tato technika využívala určování koncentrace celkových bílkovin v séru.
Příklady optických technik
Podskupina |
Název (NČLP) |
Klíč (NČLP) |
Synonyma a zkratky |
Viz též |
|
AAS |
AAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
ASREG |
|
|
|
|
ASDERIV |
|
|
|
|
ASEP |
|
|
|
|
ASKIN |
|
|
|
|
AS |
|
|
|
|
D |
|
|
|
|
FLUORIM |
|
|
|
|
Fotooptické stanovení |
PHOTOEST |
|
|
|
LASER |
|
|
|
|
LIGHT |
|
|
|
|
LIF |
LIF |
|
|
|
LUMINO |
|
|
|
|
NEPHEL |
|
|
|
|
Nefelometrie - PENIA |
PENIA |
|
PETIA |
|
LN |
|
|
|
|
POLARIM |
|
|
|
|
REFR |
|
|
|
|
XRAYDIF |
|
|
|
|
RS |
|
|
|
|
ASREFL |
|
|
|
|
FAES |
Flame photometry, FP |
|
|
|
IR |
IR, IČ |
|
|
|
ASIR |
|
|
|
|
TURB |
|
|
|
|
Turbidimetrie - PET |
PETIA |
PETIA |
PENIA |
|
ASUR |
|
|
Metody související
Podskupina |
Název (NČLP) |
Klíč (NČLP) |
Synonyma a zkratky |
Viz též |
Koagulační techniky |
AGROPT |
|
|
|
Koagulace (opticky) |
COAGOPT |
|
|
|
FEIA |
FEIA |
FEIA |
EIA |
|
FIA |
FIA |
|
||
FPIA |
FPIA |
|
||
ILMA |
ILMA |
|
||
IMUTURB |
|
|
||
LEIA |
LEIA |
LEIA |
EIA |
|
LIA |
LIA |
|
||
MEIA |
MEIA |
EIA |
||
|
Mikroskopie (světlo) |
LMICROS |
|
|
Mikroskopie |
MICROS |
|
|
|
FMICROS |
|
|
||
Mikroskopie (IF, nepřímá) |
IFMICROS |
|
|
|
Mikroskopie (IF, přímá) |
DFMICROS |
|
|
|
Mikroskopie (polarizační) |
LMICROSP |
|
|
|
Mikroskopie ART |
MAART |
|
|
|
Mikroskopie bakteriol. - Giemsa |
MAGIE |
|
|
|
Mikroskopie bakteriol. obecná |
MAGEN |
|
|
|
Mikroskopie helmintů |
MPBTH |
|
|
|
Mikroskopie mykologická |
MYGEN |
|
|
|
Mikroskopie paraz. obecná |
MPGEN |
|
|
|
Mikroskopie-elektron. |
TEMICROS |
|
|
|
Mikroskopie-elektron. rastr. |
REMICROS |
|
|
|
Různé |
ORD |
|
|
|
Testační proužek |
TESTSTR |
|
|
|
FLOWCYT |
|
|
Další informace
Rejstřík
Jaroslava Vávrová
.