生物工程分析
生物工程专业就业前景与就业方向分析解读

生物工程专业就业前景与就业方向分析解读生物工程专业就业前景技术第一路线:生产、技术人员生产技术岗位可以说是生物工程专业最对口的职位之一。
生产技术员的工作内容与企业生产工艺有着很大的联系,主要是了解整个车间生产工艺流程、执行工艺指标、保证人员正常操作和生产线运作流畅,对车间工艺进行改进并配合其他部门完成改进工作等等。
想要从事这方面工作的小伙伴们要做好一年沉淀期的准备。
因为刚走出校门的我们没有实际操作经验,所以进企业后都要先去车间实习。
生产一线的工作比较模式化,受不住的小伙伴们会觉得极其无聊。
好多前辈都“跪”在了第一步上,他们觉得在车间做技术员与自己梦想的白领生活差得太远。
事实上,有了实际操作经验,熟悉企业里各部门职责范围,才能为以后向管理层发展奠定基础。
目前社会上有不少民营企业,如酿造(酱油、酒、醋等)、添加剂加工、保健品以及化妆品等企业也招收生物工程专业的毕业生,岗位大部分是技术员。
这类岗位待遇相对不错,虽然刚入职的工作比较辛苦,但工作两年后基本上可以成为技术中坚。
职业发展方向:技术员→生产主管→生产经理→生产总监。
技术第二路线:质检、检测人员生物工程专业能够在食品和药品行业从事质量保证和第三方检测工作。
质量保证的工作是对已生产的产品或生产过程中需要控制的关键物质进行实验分析,确认是否符合生产标准,包括我们所熟知的毒性、浓度、活菌率等测定试验。
因为工作中涉及蛋白质纯化、PCR扩增、DNA 探针等检测方法,所以这一职位对实验仪器的操作能力要求比较高。
第三方检测类工作主要是在生物技术服务公司,如上海生工、北京奥科、申能博彩等,这些公司一般以引物合成、测序等第三方业务为主。
建议选择有第三方检测资质的企业就职,能够从工作中学到知识而且发展空间较大。
小伙伴们可以在技术岗位积累操作经验后,转向检测方法建立或优化类工作,既提高了工作效率,同时拓宽了未来的发展空间。
职业发展方向:在企业质量部门,QC→QC主管→质量经理→区域质量总监。
介绍生物工程专业

介绍生物工程专业
生物工程专业是一门交叉学科,结合了生物学、工程学、化学和计算机科学等多个学科的知识,旨在解决生物技术和生物工程领域的问题。
该专业的学生将学习生物学的基础知识,如分子生物学、遗传学、细胞生物学等,同时也会学习工程学、化学和计算机科学的相关知识,如化工原理、过程工程、生物信息学等。
在学习过程中,学生将掌握生物技术及其产业化的科学原理、工艺技术过程和工程设计等基础理论,基本技能。
这使得他们在毕业后能够在生物技术与工程领域从事设计、生产、管理和新技术研究、新产品开发等工作。
生物工程专业的研究方向主要包括生物制药、生物制品开发、食品生物技术、生物质能和环境生物技术等。
这些方向不仅紧密结合了生物学和工程学的知识,也充分考虑了社会和市场需求。
此外,生物工程专业还注重实践能力的培养,学生将有机会在实验室和生产实践中进行操作和实验,以提高他们的实践能力和科学研究能力。
总的来说,生物工程专业是一门具有广泛应用前景的学科,它不仅为人类提供了有益产品和优质服务,也推动了社会的发展和人类的进步。
生物工程专业分析

专业分析1).优势社会认可度高,对本专业有较高期望知识范围广,生物学基础强,工科知识扎实,二者有机结合基础扎实,应用广泛,可以很容易的转到生物科学方向或其他相关应用专业,比如食品科学,制药科学理性思维强,善于分析问题解决问题;注重动手操作能力,可以进行独立课题实验,并提交专业论文保研考研比率很大,很多学生有机会出国继续深造2).劣势专业课设置不是很成熟,各学校参差不齐生物科学专业课和工科知识学习均深度有限所要求的科目较多,课业较重,想要学好学精必须投入大量精力,所以课余时间不是很充足本科毕业工作前景不是十分明朗,相关就业领域要求更高学历3).机遇培养高级科研和技术人才学科,出国比例大,各大有名高校都十分注重其发展专业适用面广,易转专业,可以进一步学习上游的生命科学,也可以学习下游的实用工程学科。
就业领域广泛,比如制药,食品,科研,或技术开发等把先进高端的生命科学和应用联系起来,是非常火的专业,前景十分看好4).挑战相对口专业要求更高学历,本科毕业后工作相对难找,为此很多学生进一步深造学习,就业的一般从事层次较低的技术工作或干脆放弃本专业而转行如果有志与从事相关科研工作,需要培养扎实的钻研探索精神,并注重锻炼动手能力,进一步深造学习,定会成为该方面的高级科学人才。
出路1.出国生物工程属于综合交叉发展学科,且与应用有紧密的结合,国外很多著名大学都很注意其发展,所以出国深造机遇很大,也会有更大的发展空间可以转向学习生命科学,这方面在国外有更先进的发展研究,我国的著名高校一般都与国外大学建立了友好交流关系,会推荐此类专业的很多学生出国学习如果转专业学习与工程联系紧密的学科,如食品发酵等,荷兰,日本等国家也是比较理想的去处2.读研读研比例很大,若想要在本学科有所建树或想从事高级技术工作必须读研进一步深造,一般有一半以上的学生会选择读研读研选择余地打,可以转向很多相关领域,如生物,制药,食品等;保研几率比较大,且各学校,各科研院所交叉保送机会很大读研如选择生命科学类,则向理科研究方向发展,一般会一直从事研究工作,如继续本专业或转向发酵工程,制药工程,食品科学等,硕士毕业后会有很好的就业前景3.找工作适宜于医药、食品、环保、商检等部门中生物产品的技术开发、工程设计、生产管理及产品性能检测分析等工作及教学部门的研究与教学工作本科生直接从事科研方面工作的可能性不大,部分毕业生转向其它行业,部分毕业生从事相关专业的下游技术工作毕业直接在医药,食品等方向就业,工作内容一般较单调的技术工作,且需要进一步的经验积累和实践操作能力培养未来雇主相关研究所:中国科学院生物工程研究中心、清华大学生物工程、北京协和生物工程研究所等相关公司:华美生物工程公司,北京市百赛生物工程公司,中国生物工程公司,北京生物工程公司,上海生物工程公司等。
生物工程就业前景分析

生物工程就业前景分析生物工程作为一个新兴的学科,其就业前景非常广阔。
以下是对生物工程就业前景的分析:首先,生物工程是一个综合性学科,融合了生物学、工程学、计算机科学等多个学科的知识,因此生物工程专业的毕业生拥有很好的跨学科能力和综合素质。
随着生物科技的快速发展,生物工程专业的学生在抗疾病研究、医药研发、生物制造等方面都有着广阔的就业机会。
生物工程毕业生可以在制药公司、生物技术公司、医疗器械公司、科研机构等各个领域找到就业机会。
其次,生物工程在环境保护、农业科技等领域也有着广泛的应用。
随着人们对环境保护和可持续发展的重视,生物工程的相关技术在环境治理、污水处理、废弃物处理等方面发挥了重要作用。
同时,在农业科技领域,生物工程也可以应用于改良作物、育种、农药研发等方面,提高农业产量和质量。
因此,生物工程专业毕业生在环保公司、农业科技公司、环境监测机构等领域都有着很好的就业机会。
再次,生物工程技术在医疗健康领域的应用越来越广泛。
随着人口老龄化和疾病负担的增加,人们对于新型医药和生物制品的需求也日益增加。
生物工程专业毕业生在药物研发、基因治疗、干细胞研究等方面有着广阔的就业机会,可以在制药公司、医院、研究机构等单位从事相关工作。
最后,生物工程还可以应用于食品安全、生物能源等领域。
食品安全一直是社会关注的焦点,生物工程技术在食品生产、检测和加工方面都有着广泛应用。
生物能源也是未来发展的重要方向,生物工程的研究和应用可以提高能源利用效率和开发可再生能源。
总之,生物工程作为一个多学科交叉的学科,其就业前景非常广阔。
生物工程专业毕业生可以在制药、生物技术、环保、农业、医疗健康、食品安全和生物能源等领域找到职业发展的机会。
随着生物科技的不断创新和发展,生物工程专业的就业前景将会更加广阔。
生物工程就业前景分析

专业介绍讲起生物工程,可能有部分人会想起近几年来大热的类似科学怪人、克隆人等等基因改造,基因变异的科幻恐怖片。
事实上也正是如此,自从英国科学家研发出克隆羊多利之后,整个生物界也随之而来一场考验。
很多科学家开始蠢蠢欲动不顾伦理及原则开始研究人类的克隆技术,不过,人跟动物不同,要复杂的多。
韩国克隆之父黄禹锡因在这项研究中作假最终被剥夺原有的名誉,被判入狱。
然而就因为此类等等事件,生物这一门神秘而又严肃的学科从此更加广泛的走入了人们的视野。
大众对于生物的了解也不再仅限于原有的刻板印象。
生物学下包含众多学科,今天我们来谈一谈生物工程这一门专业。
生物工程,是20世纪70年代初开始兴起的一门新兴的综合性应用学科,90年代诞生了基于系统论的生物工程,即系统生物工程的概念。
所谓生物工程,一般认为是以生物学(特别是其中的分子生物学、微生物学、遗传学、生物化学和细胞学)的理论和技术为基础,结合化工、机械、电子计算机等现代工程技术,充分运用分子生物学的最新成就,自觉地操纵遗传物质,定向地改造生物或其功能,短期内创造出具有超远缘性状的新物种,再通过合适的生物反应器对这类“工程菌”或“工程细胞株”进行大规模的培养,以生产大量有用代谢产物或发挥它们独特生理功能一门新兴技术。
就业前景及方向生物工程专业通过掌握生物技术及其产业化的科学原理、工艺技术过程和工程设计等基础理论,基本技能,能在生物技术与工程领域从事设计生产管理和新技术研究、新产品开发的工程技术人才。
生物工程专业培养德智体美全面发展,适应市场经济体制和改革开放需要,掌握现代生物工程技术及其产业化科学原理、工艺过程和工程设计等基本理论,基本技能,能在保健品、制药等领域从事生产、产品技术研究开发、质量检测和企业管理的高级应用型技术人才。
生物工程专业通过学习生物技术及其产业化的科学原理、工艺技术过程和工程设计等基础理论,掌握生物技术与工程领域的生产管理和新技术的研究、新产品开发的基本技能。
生物工程专业就业方向及前景分析

生物工程专业就业方向及前景分析1. 引言生物工程作为一门新兴的交叉学科,涵盖了生物学、工程学和化学等多个领域,致力于利用生物技术解决生物系统中的问题。
本文将分析生物工程专业的就业方向,并展望其前景。
2. 生物工程专业就业方向2.1. 制药行业制药行业是生物工程专业毕业生就业的主要领域之一。
生物工程毕业生可以在制药公司从事药物研发、临床试验、药品注册等工作。
随着生物技术的不断发展,生物工程专业的毕业生在制药行业中的需求量将不断增加。
2.2. 生物工程企业生物工程企业是生物工程专业毕业生就业的另一个重要方向。
这些企业致力于研发和应用生物工程技术,涉及农业、医疗、环保等领域。
生物工程专业的毕业生可以在这些企业从事产品研发、生产管理、市场营销等工作。
2.3. 生物科研机构生物科研机构是培养生物工程专业人才的重要基地,也是生物工程专业毕业生就业的重要选择之一。
在这些机构中,毕业生可以从事基础研究、技术研发等工作。
生物科研机构的发展与国家科技政策密切相关,对生物工程专业毕业生提供了广阔的发展空间。
3. 生物工程专业就业前景3.1. 市场需求广泛随着社会对生物技术的需求不断增加,生物工程专业的就业前景越来越广阔。
生物工程专业的毕业生可以选择的行业范围非常广泛,包括制药、生物工程企业、生物科研机构等,就业机会丰富。
3.2. 技术更新速度快生物工程作为一门前沿的交叉学科,技术更新速度非常快。
毕业生需要不断学习新知识和技能,才能跟上行业的发展需求。
因此,有持续学习的能力和意识是生物工程专业毕业生的必备素质。
3.3. 人才供需失衡由于生物工程专业是一个相对新兴的学科,目前生物工程专业毕业生的供给还不足以满足市场需求。
因此,生物工程专业的毕业生就业优势明显,就业机会较为稳定。
4. 总结生物工程专业就业方向包括制药行业、生物工程企业和生物科研机构等。
这些领域提供了丰富的就业机会。
生物工程专业的就业前景广阔,市场需求广泛,但也要求毕业生具备持续学习的能力和意识。
生物工程专业就业前景与就业方向分析解读

生物工程专业就业前景与就业方向分析解读生物工程专业是一门综合性较强的学科,主要涉及基因工程、生物技术、微生物学、生物化学等方面的知识和技术。
随着生物技术的快速发展和应用领域的不断扩大,生物工程专业的就业前景广阔且多样化。
下面将从就业前景和就业方向两个方面进行分析解读。
就业前景:1.政府机关和事业单位:生物工程专业毕业生可以选择在卫生健康、农业、环境保护等政府部门从事科研、检测监测、政策研究等工作。
此类就业机会相对稳定,且有竞争力的薪酬待遇。
2.医药公司和生物制药企业:医药领域对生物工程专业的需求非常大。
毕业生可以在药物研发、生产管理、质量控制、临床试验等多个环节中扮演重要角色。
随着生物技术的发展和新型药物的出现,就业机会将更加丰富。
3.生物技术企业和研究机构:生物工程专业毕业生在生物技术领域扮演着重要的角色。
可以参与基因工程、细胞工程、蛋白质工程等前沿科研项目,或从事生物制剂、生物芯片等产品的研发与生产。
随着生物技术的应用广泛,生物技术企业将会出现更多就业机会。
4.生物能源和环境领域:生物工程专业毕业生可以参与生物能源和环境领域的研究与应用,如生物质能源的生产、生物降解技术的研发、污水处理技术等。
随着环境问题的日益严峻,相关就业岗位将会增加。
5.教育行业:生物工程专业的毕业生还可以选择从事高中、大学等教育机构的教学工作。
可以担任生物学、生物工程等方向的教师,也可以从事科研工作。
就业方向:2.生物制药与医药研发:毕业生可以选择从事药物研发、药物生产、药品注册等工作。
也可以从事临床试验、药物监测等医药相关工作。
3.生物技术工程:毕业生可以从事生物技术相关的研究与应用,如工业微生物、蛋白质工程、生物传感器等。
此方向发展迅速,就业机会较多。
4.环境生物工程:毕业生可以从事环境污染治理、资源利用等方面的研究与应用工作。
可参与生物能源的生产、污水处理技术等。
5.科研机构:毕业生可以选择进入科研机构从事科研工作,参与生物工程领域的前沿科研项目,推动学科的发展。
生物工程与应用实例解析

生物工程与应用实例解析现代科学技术的飞速发展,推动了生物工程领域的迅猛进步。
生物工程是利用生物学原理和技术手段对生物体进行改良和创新的学科,它广泛涉及到生物技术、生物医学和农业技术等领域。
本文将从几个生物工程的应用实例出发,分析其原理和技术应用,以探究生物工程在实际生活中的价值和潜力。
1. 利用基因编辑技术提高作物产量随着全球人口的不断增加,如何保障粮食安全成为摆在我们面前的重要问题。
传统的育种方法需要长时间的观察和选育,效率低下。
而利用基因编辑技术,例如CRISPR-Cas9系统,可以精确地切断、修改或插入基因组中的目标序列,以实现快速的基因改造。
这项技术能够使作物耐虫、耐旱、提高抗病性等,从而提高作物产量,缓解全球粮食压力。
2. 生物医学工程在疾病治疗中的应用生物医学工程是将工程技术应用于医学领域,以解决疾病诊断和治疗等问题。
其中,基因治疗和组织工程是生物医学工程领域的两个重要技术。
基因治疗通过引入或修复人体中缺失或异常的基因,达到治疗疾病的目的。
组织工程则利用细胞工程和生物材料学等技术手段,构建与人体组织相似的结构和功能,用于组织修复和再生。
这些技术的应用使得疾病治疗更加精准、高效,有效改善了患者的生活质量。
3. 利用生物传感器监测环境污染生物传感器是一种利用生物体对特定物质或环境变化作出反应的传感器。
它结合了生物学、化学和电子学的知识,可以快速、准确地检测环境中的有害物质和污染物。
例如,利用微生物制造的生物传感器可以检测水中的重金属离子浓度,从而预警水质安全问题;利用基因工程技术将荧光蛋白与特定污染物结合,形成荧光指示剂,可以实现对环境污染的实时监测。
生物传感器的应用有助于提前预警环境污染问题,采取相应的措施保护生态环境。
总结起来,生物工程在农业、医学和环境保护等领域都有着广泛的应用。
通过基因编辑技术提高作物产量,利用生物医学工程改善疾病治疗效果,以及利用生物传感器监测环境污染,我们能够更好地满足人类对食物、健康和可持续发展的需求。
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第一章1、生物工程分析的定义:是一门研究和讨论生物工程领域所需要的分析检验技术的方法、原理、仪器装置、操作要点以及应用范围等为主要内容的工具学科。
生物工程分析的作用:1)保证生产原料及辅料的质量;2)决定生产工艺和保证生产正常进行;3)降低成本和指导经济核算;4)科学研究和新产品的开发;5)剖析不明原料及产品,促进进出口贸易;6)进行产品质量检验评价及市场有效监督;7)执果索因,对“症”解决工艺问题;8)环境保护和“三废”利用。
2、样品分析流程: 样品的采集、制备和保存,样品的预处理,成分检验与分析,数据处理,整理报告。
.正确采样,必须遵守的原则:代表性3、预处理方法分类:1.溶解法2.蒸馏法3.有机物破坏法①干法灰化②湿法消化:是加入强氧化剂(如浓硝酸、高氯酸、高锰酸钾等),使样品消化,而被测物质呈离子状态保存在溶液中4.溶剂提取法①溶剂分层法②浸泡法③盐析5.色层分离法6.其它的生化分离提纯技术4、分析方法的评价指标:在研究一个分析方法的好坏时,通常用精密度、准确度和灵敏度三项指标评定。
此外还考虑线性和线性范围、耐用性等.1.精密度是指对同一样品多次测定,每次测定结果与均值的符合程度。
2. 准确度指测定值与真值之间的符合程度。
3. 灵敏度是指化学反应中能检出的最低量。
4. 特异性指分析测定中对某一成分起反应,其他物质对反应无影响或基本无影响。
5、提高分析精确度的方法(控制和消除误差的方法1、正确选取样品的量2、增加平行测定次数3、对照实验4、空白实验5、回收实验6、校正仪器和标定试剂7、严格遵守操作规程6、回收试验目的是检测误差,以衡量分析方法的准确度。
是在样品中加入一定量被测物质,然后用同样方法测定,测得值与理论值之比乘以100%即为回收率,合格的回收率应为100%±5 %第四章1、酸碱滴定法:蛋白质系数:表示1份含氮量相当于蛋白质含量的份数. 不同的产品蛋白质其氨基酸构成比例及方式不同,故不同产品的蛋白质系数有差异。
计算公式:m=[c(a-b)*14*100]/vM表示样品含氮量,即100ML样品中含氮量,mg;a表示滴定样品消耗的HCL溶液体积,mL;b表示滴定空白消耗的HCL溶液体积,mL;V表示每份消化样品的体积,mL;c表示盐酸标准溶液的浓度,mol/L;14表示N的摩尔质量,100表示100mL样品。
2、糖的测定常用澄清剂的种类:硫酸铜和氢氧化钠溶液,中性醋酸铅,乙酸锌和亚铁氰化钾溶液,还有碱性醋酸铅、氢氧化铝溶液、活性炭等。
3、还原糖的测定方法:直接滴定法、高锰酸钾滴定法、萨氏法、碘量法、蓝—爱农法、3,5—二硝基水杨酸比色法、半胖氨酸—咔唑法、铁氰化钾法4、还原糖的测定----直接滴定法(斐林氏容量法)原理:将一定量的碱性酒石酸铜甲、乙液等量混合,立即生成天蓝色的氢氧化铜沉淀;沉淀很快与酒石酸钾反应,生成深蓝色的可溶性酒石酸钾钠铜络合物。
在加热条件下,以次甲基蓝作为指示剂,用样液滴定,样液中的还原糖与酒石酸钾钠铜反应,生成红色的氧化亚铜沉淀;这种沉淀与亚铁氰化钾络合成可溶的无色络合物;二价铜全部被还原后,稍过量的还原糖把次甲基蓝还原,溶液由兰色变为无色,即为滴定终点;根据样液消耗量可计算出还原糖含量。
说明:①此法测得的是总还原糖量②在样品处理时,不能用铜盐作为澄清剂,以免样液中引入Cu2+,得到错误的结果③碱性酒石酸铜甲液和乙液应分别贮存,用时才混合,否则酒石酸钾钠铜络合物长期在碱性条件下会慢慢分解析出氧化亚铜沉淀,使试剂有效浓度降低。
④滴定必须在沸腾条件下进行,其原因一是可以加快还原糖与Cu2+的反应速度;二是次甲基蓝变色反应是可逆的,还原型次甲基蓝遇空气中氧时又会被氧化为氧化型。
此外,氧化亚铜也极不稳定,易被空气中氧所氧化。
保持反应液沸腾可防止空气进入,避免次甲基蓝和氧化亚铜被氧化而增加耗糖量。
⑤滴定时不能随意摇动锥形瓶,更不能把锥形瓶从热源上取下来滴定,以防止空气进入反应溶液中。
⑥样品溶液预测的目的:一是本法对样品溶液中还原糖浓度有一定要求(0.1%左右),测定时样品溶液的消耗体积应与标定葡萄糖标准溶液时消耗的体积相近,通过预测可了解样品溶液浓度是否合适,浓度过大或过小应加以调整,使预测时消耗样液量在10 mL 左右;计算公式:还原糖含量(以葡萄糖计)=F/[1000mv/V]*100%F:10mL碱性酒石酸铜溶液相当于的葡萄糖含量;m为样品质量;v测定时平均消耗的样品溶液的体积;V样品总体积5、脂类物质提取剂的选择:脂类物质的存在方式游离态和结合态;常用的有机溶剂:乙醚、石油醚、氯仿—甲醇混合溶液6、脂类物质的测定方法:索氏提取法、酸分解法、罗紫—哥特里法、巴布科克式法、盖勃式法、氯仿—甲醇提取法7、索氏抽提法:适用范围:适用于脂类含量较高、结合态脂类含量较少、能烘干磨细,不易吸湿结块的样品试剂:无水乙醚或石油醚、海砂、乙醚脱脂过的滤纸及白色棉线操作方法:1、样品处理固体样品干燥、研细的样品(2~5g)移入滤纸筒2、抽提溶剂量:接受瓶的2/3体积水浴:夏天65℃,冬天80℃左右提取时间:6~12h(视含油量而定)3、回收取下接受瓶——至瓶内剩下1~2ml——水浴蒸干——100~105℃,2h——干燥器冷却,30min——称重——反复操作至恒重计算脂肪(%)=[m2-m1]÷m×100 式中,m2表示接受瓶+脂肪的质量;m1表示接受瓶的质量;m表示样品的质量(g),以测定水分前的质量计。
常用的脂类提取剂有哪些?索氏提取法的原理、仪器构造、优点和操作过程分别是什么?索氏提取法的原理:脂肪不溶于水,易溶于乙醚、石油醚、氯仿等溶液中。
用乙醚等有机溶液提取样品中脂肪等再经蒸发除去有机溶剂,经称重就可知粗脂肪的含量。
优点:即用易挥发溶剂在索氏提取器里不断地蒸发、冷凝、溶解被提取物、纯溶剂再蒸发、冷凝、溶解被提取物,一直到把被提取物提取干净。
这一方法简单、提取完全。
仪器:索氏提取器操作过程:球瓶内放有机溶剂,经水浴加热使溶剂不断蒸发。
提取筒内装样品,溶剂蒸气经冷凝器冷凝后不断滴入提取筒内。
溶剂在此与样品充分接触,溶解其中的脂肪。
经过一定时间后,溶剂不断蒸发,冷凝,样品受到一次次新鲜溶剂的浸泡,直到样品中所有的脂肪完全溶出止。
第五章重点:光的吸收定律;吸收光谱;分析条件的选择,朗伯—比耳定律1、紫外-可见吸收光谱法UV-VIS 在波长200-800nm内,基于分子内电子跃迁的吸收光谱来确定物质的组成、含量,推测物质结构的一种分析方法,又称为紫外-可见分光光度法。
它属于分子吸收光谱法。
2、电子跃迁有哪几种类型,这些类型各处于什么波长范围?n→π*,π→π*, n→σ*,σ→σ*σ→σ*跃迁,λ<200nmn→σ*跃迁,吸收波长为150~250nmπ→π*跃迁,吸收波长处于远紫外区的近紫外端或近紫外区150-250nm之间n→π*跃迁,吸收波长250nm-800nm之间n→π*跃迁>200 nm200~400 nm(近紫外区),可用于结构鉴定和定量分析。
可见吸收光谱:电子跃迁光谱,吸收光波长范围400~750 nm ,主要用于有色物质的定量分析3、生色团:最有用的紫外-可见光谱是由π→π*和n→π*跃迁产生的。
这两种跃迁均要求有机物分子中含有不饱和基团。
这类含有π键的不饱和基团称为生色团。
简单的生色团由双键或叁键体系组成,如乙烯基、羰基、亚硝基、偶氮基-N=N-、乙炔基、腈基-C≡N等。
助色团:有一些含有n电子的基团(如-OH、-OR、-NH2、-NHR、-X等),它们本身没有生色功能(不能吸收λ>200nm的光),但当它们与生色团相连时,就会发生n-π共轭作用,增强生色团的生色能力(吸收波长向长波方向移动,且吸收强度增加),这样的基团称为助色团。
4、朗伯——比耳定律A=lg(I0/It)=-lgT= ε b c a与ε的关系为:a =ε/M (M为摩尔质量)朗伯-比耳定律是吸光光度法的理论基础和定量测定的依据。
应用于各种光度法的吸收测量;摩尔吸光系数ε在数值上等于浓度为1 mol/L、液层厚度为1cm时该溶液在某一波长下的吸光度;吸光系数a相当于浓度为1 g/L、液层厚度为1cm时该溶液在某一波长下的吸光度。
5、紫外可见分光光度计基本组成光源——单色器——样品室——检测器、显示6、紫外-可见分光光度法通常对哪些分析条件进行选择?答:最大吸收波长,吸光度范围,狭缝的宽度和反应条件包括显色剂及其量的选择,显色条件的选择,参比溶液的选择等。
7、为什么需要使用参比溶液?测得的吸光度可真正反映待测溶液吸光强度。
8、参比溶液的选择一般遵循以下原则:⑴若仅待测组分与显色剂的反应产物在测定波长处有吸收,其它所加试剂均无吸收,用纯溶剂(水)作参比溶液;⑵若显色剂或其它试剂在测定波长处有吸收,用“试样空白”(不加试样的溶液)作参比溶液;⑶若待测试液在测定波长处有吸收,而显色剂等试剂无吸收,则可用“试剂空白”(不加显色剂的溶液)作参比溶液;⑷若显色剂、试液中其它组分在测量波长处有吸收,则可在试液中加入适当掩蔽剂将待测组分掩蔽后再加显色剂,作为参比溶液。
波长的选择:一般根据待测组分的吸收光谱,选择最大吸收波长作为测定波长。
紫外-可见吸收光谱的主要用途——1、定性分析—将未知物测到光谱系数与已知化合物进行比较,从而确定未知物的基本性质。
2、纯度检查—纯核酸吸光度比值为A280/A260=0.5,纯蛋白吸光度比值为A280/A260=1.8。
3、单组分定量方法—定量依据:A = abc 吸光系数法、标准曲线法、对照法:外标一点法。
第六章1、电子处于激发态是不稳定状态,返回基态时,通过辐射跃迁(发光)和无辐射跃迁等方式失去能量。
激发态停留时间短、返回速度快的途径,发生的几率大,发光强度相对大。
荧光:时间较短,第一激发单重态的最低振动能级→基态。
磷光:自旋禁阻,时间较长,第一激发三重态的最低振动能级→基态。
2、荧光与分子结构的关系:①电子跃迁类型大部分荧光化合物电子跃迁的能级是由π→π* 跃迁或n→π* 电子跃迁而被激发的2)共轭效应π→π* 跃迁芳香族化合物。
共轭双键结构有利于发光。
共轭体系越大,越易产生荧光,荧光效率也增大.3)刚性平面结构刚性平面结构:可降低分子振动,减少与溶剂的相互作用,故具有很强的荧光。
如荧光素和酚酞有相似结构,荧光素有很强的荧光,酚酞却没有。
4)取代基的影响给电子基增强荧光:-OH,-OR,-NH2,-NHR,-NR2,-C≡N 吸电子基减弱荧光:-COOH,-C=O,-NO2,-N=N,-Cl,-Br,-I与π体系作用小的取代基影响不明显:-SO3R,-NH3+,-SH,-F,-R。