介绍
拉曼散射自1928年被发现以来,已被广泛应用在许多科学领域并且得到非凡的成就。
拉曼散射为光的非弹性散射,以拉曼散射强度对散射光和入射光的频率差(被称为Raman shift)作图即可得振动光谱,
振动光谱常被说像是分子的指纹,拉曼光谱能提供关于分子的结构、动力学和所在环境(包括气态和凝态)的资讯,
因而解读拉曼光谱就好像阅读一篇来自分子世界
拉曼光谱学是建立在线性与非线性拉曼散射上的一个光谱学的分支,它被广泛应用在基础物理学和化学、
材料科学、考古学和工业,在近二十年,拉曼光谱学在各领域的应用中,最受瞩目的应属在生物学方面的应用,
拉曼光谱学结合
显微镜(拉曼显微光谱学),能让我们在不对研究对象产生很大的影响的条件下,
进行各种生命现象的研究,生物科学的研究传统上以生物化学和生物分析的方法为主流,
然而这些方法所讨论的对象,是一大群细胞或是微生物整体经由统计分析所得的结果,
在空间和时间上来讲是经过平均的,所以在本质上缺乏空间和时间的明确性。
相反的,拉曼显微光谱学在空间和时间上都有很高的明确性,
以下将叙述拉曼显微光谱学如何在特定的空间里随着时间推移观察生物事件(biological event)。
拉曼光谱学具有许多现有光谱技术的优点,很适合生物方面的应用
,因具非破坏性和低侵入性的特点,所以可进行活体环境下(in vivo)的量测
,和同样能测得振动光谱的红外线吸收光谱学相比,拉曼光谱的量测较不受水存在的影响,
再者,拉曼光谱学不需要做萤光标记,因此不需要像以萤光为基础的技术将萤光染料导入样品中,
正因为不需做萤光标记,我们甚至可以利用拉曼光谱学探索未知的物质。