0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

拉曼光谱在食品安全检测中的应用

莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2025-01-07 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

红外光谱相比,拉曼光谱的适用性更好。拉曼光谱技术具有重复性强、无需制样或制样简单、对水溶液样品有极佳的适用性、与样品接触少以及灵敏度高等优点,这使得实现快速无损检测成为可能。

近年来,随着人民生活水平的不断提高,食品行业蓬勃发展,而致病菌、毒素、农药残留、重金属、有害物质、掺假物以及非法食品添加剂等食品污染物所引发的食品安全事件层出不穷,对人民生命健康构成了严重威胁。光谱技术因其无损、快速、灵敏、便携等诸多优点受到广泛关注,主要包括红外光谱与拉曼光谱。与红外光谱相比,拉曼光谱的适用性更好。由于入射光与分子运动之间的相互作用,散射光波长相对于入射光发生改变,该现象被命名为“拉曼散射”,所得光谱为“拉曼光谱”,可用于鉴别和分析样品的化学成分和分子结构,也称为“分子指纹图谱”。拉曼光谱技术具有重复性强、无需制样或制样简单、对水溶液样品有极佳的适用性、与样品接触少以及灵敏度高等优点,这使得实现快速无损检测成为可能。

wKgZPGd8x2WADNo4AAEYRLeSXXk072.png

图1拉曼光谱技术在食品污染物检测中的应用

01拉曼光谱技术原理

拉曼光谱可以在简单的激光照射下提供分析物的分子振动特征信息。在拉曼散射中,散射光与入射光的能量不同,其中入射光光子能量的损失称为斯托克斯散射,入射光光子能量的增益称为反斯托克斯散射(图2a)。

在表面增强拉曼散射(surfaceenhanced Raman scattering,SERS)中,普遍认为存在电磁场和化学增强两种机制(图2b)。

在空间偏移拉曼光谱技术(spatiallyoffset Ramanspectroscopy,SORS)中,样品内部深层处产生的拉曼散射光子相比于样品表层的光子在散射过程中更易于横向迁移(图2c),因此,随着横向偏移量的增加,返回的拉曼信号中,表面贡献逐渐减少,深层贡献逐渐增加。在光入射点偏移一定位置处收集返回的拉曼光谱信号,该信号将更多地包含样品深层信息。

wKgZO2d8x2aAJn6oAACHY-gimtQ301.png

a:拉曼散射;b:表面增强拉曼散射;c:空间偏移拉曼散射;△S:空间偏移。图2拉曼光谱技术基本原理示意图

02拉曼技术在食品安全检测中的应用

传统拉曼光谱可以对待测物进行定性分析,并且由于拉曼光谱强度与待测物浓度有关,拉曼技术还可以进行定量分析检测。近年来,纳米技术传感技术、便携拉曼设备开发以及智能数据处理算法的快速发展推动了各类先进拉曼技术的进步,包括SERS、SORS和表面增强空间偏移拉曼光谱(SESORS),这使得它们的操作和功能更能满足食品安全的检测需求和更加适用于各种检测场景。

传统拉曼光谱

在传统拉曼光谱检测中,激光源直接照射到样品上,无需对技术进行任何修改。可以通过结合化学计量学方法,实现数据描述、定性分析(判别、分类、聚类)和定量分析。拉曼光谱与化学计量学组合可以适用于各种不同检测对象。利用拉曼光谱联合多变量校准方法,无需样品提取步骤即可检测出大量玉米赤霉烯酮污染,对于快速筛选和早期检测非常有用。利用主成分分析对液态和固态培养下的大肠杆菌、蜡样芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌和鼠伤寒沙门氏菌的拉曼光谱进行了微小变化区分。此外,该研究将铝替代载玻片进行拉曼光谱分析,发现铝载玻片光谱不会干扰细菌样品拉曼信号的平面指纹

SERS表面增强拉曼散射

尽管传统拉曼和化学计量学结合在食品安全检测方面具有许多优势,但是许多分子的拉曼散射强度本质上是弱的。相较于普通的拉曼信号,SERS可达到约5~6个数量级的提高。SERS可分为无标记和标记检测,其中标记检测需要在SERS底物中引入拉曼信标分子,并通过抗原与抗体、生物素与亲和素以及适配体等特定识别元件实现检测特异性。

wKgZPGd8x2aAO-wMAAD1M9V4tDU14.jpeg

图3表面增强拉曼散射

wKgZO2d8x2eAblw2AACDPAhJniY50.jpeg

图4基于SERS技术的果蔬表面农药残留的快速无损检测

ROS空间偏移拉曼光谱

在系统的光学结构上,光谱仪器的激光入射焦点与光谱收集系统的焦点在样品表层空间上偏移一定的距离,故称“空间偏移拉曼光谱”。SORS的应用首先是在生物医学领域,随后由于其对样品深层检测的巨大潜力广泛应用于化工生产、生物医学、国防安全、考古鉴定、食品安全、稽查打假等诸多领域。其深层检测的能力,可以解决拉曼技术在不透明包装食品和食品内部污染物检测中的局限性。

wKgZPGd8x2eAHc8tAAFpndJuFRg04.jpeg

图5SORS技术原理图

表1SERS技术在食品污染物检测中的应用概述

wKgZO2d8x2iASJrdAAIv97kgF0M053.png

03结论

结合化学计量学,拉曼技术是强大的分析检测工具,用于从复杂物质的光谱数据中提取定性和定量的化学信息。应用功能纳米材料作为增强基底即可在食品加工过程的各个方面对食品污染物进行快速、简便和高灵敏度的痕量检测分析。应用功能纳米材料作为增强基底即可在食品加工过程的各个方面对食品污染物进行快速、简便和高灵敏度的痕量检测分析。小型便携化拉曼体系、高性能SERS衬底、有效的光谱分析算法和融合技术的发展将进一步提升拉曼技术在食品质量安全检测中的潜力,并推动这些技术从实验室到实际安全监管中的应用。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 拉曼光谱
    +关注

    关注

    0

    文章

    97

    浏览量

    3233
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    湖南大学在拉光谱成像领域取得重要进展

    传统光谱细胞成像观测结果与团队所提出的光谱细胞成像观测结果
    的头像 发表于 03-13 06:29 108次阅读
    湖南大学在拉<b class='flag-5'>曼</b>高<b class='flag-5'>光谱</b>成像领域取得重要进展

    光谱专题5 | 光谱 vs 红外吸收光谱:本文教你怎么选!

    当制药实验室需要实时分析药片成分时,当文物修复专家要无损鉴别古画颜料时,当半导体工厂需在线监控芯片质量时,科学家们总会面临一个关键选择:是用红外吸收光谱还是光谱?这两种被誉为“分子
    的头像 发表于 01-28 11:10 332次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>专题5 | <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b> vs 红外吸收<b class='flag-5'>光谱</b>:本文教你怎么选!

    提高光谱的采集效率

    图 1:不同能级下的 X 射线衰减长度。 介绍 激光光谱是一项强大的技术,已成功应用于各种科学研究和工业应用。散射提供的横截面通常比
    的头像 发表于 01-22 08:30 208次阅读
    提高<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的采集效率

    用于光谱的深耗CCD摄像机体内及医学诊断

    红外(SWIR)区域使用激发和检测,激光激发波长的选择是平衡光谱分辨率、检测效率和避免自荧光背景的重要实验参数。 近年来,
    的头像 发表于 01-04 07:47 270次阅读
    用于<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的深耗CCD摄像机体内及医学诊断

    汉威科技激光器在物质分子鉴别领域的应用

    散射为鉴别物质成分打下了重要理论基础,而激光器的出现则为其提供了理想光源,更容易获得完整的光谱。基于此,
    的头像 发表于 12-18 11:32 731次阅读

    光谱专题4 | 解锁分析密码:光谱分辨率的奥秘与应用

    你是否想过,在微观的分子世界里,如何精准区分相似的化合物,看透材料的应力和压力效应?答案就藏在拉光谱的“幕后英雄”——光谱分辨率里!
    的头像 发表于 12-17 11:35 600次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>专题4 | 解锁<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>分析密码:<b class='flag-5'>光谱</b>分辨率的奥秘与应用

    华盛昌IR-100多功能温度计筑牢食品安全防线

    温度管理是食品安全体系的核心环节,其管控质量直接关系到合规性、食品安全与产品质量。从食品的加工、存储、运输到零售的全链条,均需严格管控温度,否则易加速食品腐败变质、滋生有害微生物,带来
    的头像 发表于 12-15 17:58 1258次阅读

    常见增强光谱信号的技术详解

    的,以下是几种常见的增强型技术。 一,共振增强(RRS) 共振
    的头像 发表于 11-10 09:18 832次阅读
    常见增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>信号的技术详解

    光谱专题3 |揭秘光谱仪光栅选择密码,解锁微观世界的神奇利器

    在微观世界的探索之旅光谱仪无疑是科研人员和工程师们的得力助手。而在拉光谱
    的头像 发表于 11-05 11:05 1660次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>专题3 |揭秘<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>仪光栅选择密码,解锁微观世界的神奇利器

    光谱的基础知识

    想象一下,如果我们能够"听见"分子的"声音",那会是什么样的?光谱技术正是这样一种神奇的工具,它能够探测分子内部原子的振动模式,就像听音乐一样识别不同的分子"指纹"。
    的头像 发表于 09-17 16:11 2885次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的基础知识

    当食堂遇上AI智慧监管,校园食品安全防线如何筑牢?

    《中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》校园食品安全与膳食经费管理,一头系着学生的健康,一头牵着家长的信任。2024年11月,教育部发布《中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》,明确提出通过
    的头像 发表于 08-15 15:12 1407次阅读
    当食堂遇上AI智慧监管,校园<b class='flag-5'>食品安全</b>防线如何筑牢?

    光谱专题2 | 光谱的共聚焦方式,您选对了吗?

    光谱专题2|光谱的共聚焦方式,您选对了吗?
    的头像 发表于 07-23 11:05 2374次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>专题2 | <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>中</b>的共聚焦方式,您选对了吗?

    光谱专题1 | 光谱揭秘:新手也能轻松迈入光谱学之门

    你是否想过,一束光照射物质后,能揭开其分子层面的秘密?今天,就让我们走进神奇的光谱世界,哪怕是光谱学小白,也能轻松入门!光照射物质时,大部分光子如同调皮的孩子,以瑞利散射的形式“原
    的头像 发表于 06-23 11:07 3187次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>专题1 | <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>揭秘:新手也能轻松迈入<b class='flag-5'>光谱</b>学之门

    应用介绍 | 单光子计数光谱

    单光子计数光谱实验装置示意图脉冲激光聚焦在样品表面,激发样品产生荧光和散射,单光子探测器探测这些受激发射和散射。TimeTagger
    的头像 发表于 05-20 16:07 1256次阅读
    应用介绍 | 单光子计数<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>

    为什么选对激光波长对光谱很重要

    对于刚接触光谱的研究者,最常提出的问题是:"我需要什么激光激发波长?" 答案显然取决于待测材料本身。材料的散射截面及其物理光学特性都
    的头像 发表于 04-29 09:13 1117次阅读