作者单位
摘要
楚雄师范学院光谱应用技术研究所, 云南省高校分子光谱重点实验室, 云南 楚雄 675000
采用傅里叶变换红外光谱(二阶导数谱)法对四种石斛茎干粉的红外吸收光谱进行了对比分析。 石斛茎含丰富的糖类物质, 铁皮、 紫皮及大包鞘三种石斛的糖类物质的组成成分比较复杂, 糖单元主要是半乳吡喃糖、 葡萄吡喃糖、 甘露吡喃糖、 阿拉伯吡喃糖、 木吡喃糖; 虫草石斛茎的糖类物质组成成分比较简单, 糖单元是半乳吡喃糖、 葡萄吡喃糖、 甘露吡喃糖。 大包鞘石斛有与虫草石斛化学结构相同的糖环物质; 铁皮石斛有与紫皮石斛化学结构相同的糖环物质。 采用多糖指纹吸收区特征吸收峰可对石斛种类进行鉴定。
红外光谱 石斛干粉 对比分析 抗氧化药物 Infrared spectroscopy Dendrobium dry powder Comparison and analysis Antioxidation drugs 
光谱学与光谱分析
2022, 42(10): 2989
司民真 1,2,*李家旺 1,2杨永安 1,2李伦 1,2[ ... ]张德清 1,2
作者单位
摘要
1 楚雄师范学院云南省高校分子光谱重点实验室,云南,楚雄 675000
2 楚雄师范学院光谱应用技术研究所,云南,楚雄 675000
用油细胞原位拉曼光谱检测方法,直接获得了白兰花、深山含笑、黄花含笑油细胞的拉曼光谱,通过分析研究得出其主要挥发物。白兰花盛花油细胞中的主要挥发物为:芳樟醇、β-蒎烯、没药醇、香芹酮、α-松油烯、β-榄香烯。深山含笑盛花、花蕾油细胞中的主要挥发物为:甲氧基肉桂酸乙酯、对伞花烃、香茅醇。黄花含笑小花蕾、花蕾、盛花油细胞中的主要挥发物为:香芹酮、α-蒎烯、β-蒎烯、反式-反式-金合欢醇;对伞花烃、甲氧基肉桂酸乙酯、反式-反式-金合欢醇;甲氧基肉桂酸乙酯、反式-反式-金合欢醇。
白兰 深山含笑 黄花含笑 挥发物 拉曼光谱 Michelia alba DC Michelia maudiae Dunn Michelia xanthantha C. Y. Wu volatile organic compounds Raman spectrum 
光散射学报
2021, 33(1): 52
司民真 1,2,*李家旺 1,2杨永安 1,2张德清 1,2[ ... ]张川云 1,2
作者单位
摘要
1 楚雄师范学院云南省高校分子光谱重点实验室, 云南 楚雄 675000
2 楚雄师范学院光谱应用技术研究所, 云南 楚雄 675000
为避免复杂的制样提取过程, 在天然状态下获得植物样品油细胞中精油的成分, 用显微拉曼光谱仪, 得到互叶白千层同一植株不同部位的油细胞的分布及油细胞中的主成分。 对各部位的显微镜观察发现在软枝干中不存在油细胞或者很少, 老叶中的油细胞没有新叶中的多。 在老叶油细胞上获得的谱峰中, 1 675和726 cm-1为4-萜烯醇的特征峰, 归属为CC伸缩振动和环的变形振动; 1 700和754 cm-1为γ-松油烯的特征峰, 归属为CC伸缩振动和环的变形振动; 1 609 cm-1为α-松油烯的特征峰, 归属为CC伸缩振动; 1 522, 1 156和1 011 cm-1为β-胡萝卜素的的特征峰, 分别归属为CC伸缩振动、 C—C伸缩振动和C—C面内摇摆振动。 在新叶油细胞上获得的谱峰中, 745 cm-1为顺香桧烯水合物的特征峰, 归属为环变形振动; 1 609 cm-1为α-松油烯的特征峰; 1 525, 1 160和1 008 cm-1为β-胡萝卜素的的特征峰; 老叶与新叶油细胞中的主成分不完全相同, 老叶中油细胞精油为γ-松油烯—4-萜烯醇-α-松油烯型, 而新叶中油细胞中的精油为顺香桧烯水合物-α-松油烯型。 老叶、 新叶的共有物为: α-松油烯、 β-胡萝卜素。 β-胡萝卜素及顺香桧烯水合物为首次在互叶白千层中发现。 利用该方法可迅速的确定植株油细胞的主成分, 为互叶白千层精油提取提供有益参考。
互叶白千层 不同部位 油细胞 拉曼光谱 Melaleuca alternifolia Different parts Oil cells Raman spectrum 
光谱学与光谱分析
2021, 41(3): 813
杨永安 1,2张德清 1,2李伦 1,2司民真 1,2,*
作者单位
摘要
1 楚雄师范学院 a.云南省高校分子光谱重点实验室
2 b.光谱应用技术研究所, 云南 楚雄 675000
本文以内壁吸附银纳米粒子的毛细玻璃管作为活性基底, 以市售的乐果农药作为试验样品, 用表面增强拉曼光谱技术在中性和酸性条件下对菜籽油中乐果农药残留进行检测。在中性条件下只能检测乐果农药浓度到200 mg/kg, 而在酸性条件下可以检测乐果农药浓度到0.1 mg/kg, 已接近食品中最大农药残留量0.05 mg/kg的****标准。试验结果表明, 在酸性条件下表面增强拉曼光谱可以作为检测菜籽油中乐果农药残留的一种有效方法。
表面增强拉曼光谱 乐果 农药残留 菜籽油 surface-enhanced Raman spectroscopy dimethoate pesticide residues rapeseed oil 
激光生物学报
2019, 28(2): 188
作者单位
摘要
1 沈阳理工大学 装备工程学院, 沈阳 110159
2 沈阳理工大学 机械工程学院, 沈阳 110159
提出一种新型可变焦非球面人工复眼结构,该结构将曲面复眼划分为三个扇形区域, 不同区域内的微透镜焦距不同, 使得人工复眼能够在一定范围内实现焦距调节.通过计算及仿真分析, 对各级微透镜结构进行非球面优化, 优化后各级微透镜的球差值为优化前的1/1000, 提高了曲面复眼的边缘成像质量.采用模压成型工艺制备得到子眼个数为61,基底直径为8.66 mm的变焦距非球面人工复眼样品, 并标定各子眼的相互位置, 建立多个子眼同时识别目标的定位数学模型.搭建了人工复眼成像性能测试及目标定位测试平台进行实验验证, 实验表明人工复眼相机能够捕获清晰的圆形和十字型光斑图像, 各扇形区域内采集的图像尺寸不同, 能够实现一定范围内变焦成像.通过多个微透镜捕捉目标,利用入射角度与像点重心之间的关系解出目标点坐标, 实验结果的定位误差值在10%以内.
光学设计与制备 仿生复眼 变焦距 非球面 视觉模型 机器视觉 目标定位 Optical design and fabrication Artificial compound eye Zoom Aspheric Vision models Machine vision Target positioning 
光子学报
2018, 47(10): 1022001
司民真 1,2,*李伦 1,2张川云 1,2张德清 1,2
作者单位
摘要
1 楚雄师范学院 云南省高校分子光谱重点实验室, 云南 楚雄 675000
2 楚雄师范学院 光谱应用技术研究所, 云南 楚雄 675000
用拉曼光谱原位分析姜黄橙黄色及黄色薄壁细胞中的物质。德宏、广西及西双版纳姜黄三种样品橙黄色细胞的拉曼光谱非常相似, 较强峰出现在1 632/1 633/1 637、1 599/1 601/1 605、1 184/1 186/1 190 cm-1, 中等强度的峰出现在1 529/1 528/1 534、1 425/1 426/1 430、1 306/1 308/1 311、1 235/1 235/1 239、1 167/1 168/1 173、1 122/1 125/1 130、967/969/975 cm-1。三种姜黄薄壁细胞中出现的强峰、次强峰位置、峰型都一致, 说明三种姜黄橙色薄壁细胞中物质的主要成分相同。与姜黄素(curcumin)拉曼光谱的主要的19条谱线比较, 在姜黄橙色细胞拉曼谱的17条谱峰中有16条与之对应。而黄色薄壁细胞中大部分谱线与支链淀粉的谱峰有较好的对应关系。用密度泛函理论计算了姜黄素的拉曼光谱, 并对谱线进行了初步的归属。
姜黄薄壁细胞 姜黄素 拉曼光谱 密度泛函理论 parenchymatous cells of Curcuma longa L curcumin Raman spectrum density functional theory 
激光生物学报
2018, 27(4): 332
作者单位
摘要
楚雄师范学院 云南省高校分子光谱重点实验室,云南 楚雄 675000
本文应用表面增强拉曼散射技术以纳米银溶胶作为基底直接对17种葱属植物的挥发性物质进行了检测,进一步用SERS谱图结合化学计量学多变量统计分析,对17种葱属植物进行鉴别分类研究,并提出一种基于SERS的快速、有效的挥发性物质筛选式葱属植物鉴别分类研究方法。对不同年份制作的纳米银溶胶进行了重现性测试,结果显示纳米银溶胶作为SERS基底对葱属植物的挥发性物质检测重现效果较好;对同一植物不同部位的挥发性物质进行检测,结果显示光谱峰位变化不大,只是个别峰的相对强度发生了变化;对17种葱属植物的挥发性物质进行检测,结果显示:17种葱属植物的挥发物的SERS光谱可分为三组,1-丙硫醇增强组、烯丙基甲基硫醚增强组、二烯丙基二硫增强组,说明纳米银溶胶对葱属植物的挥发物具有选择性增强效果;17种葱属植物挥发物的SERS谱结合聚类分析、因子分析、判别分析进行多变量统计分析,分析结果显示,样品能按三个不同增强组进行准确分类。实验结果表明,基于SERS的挥发物筛选式葱属植物鉴别分类研究方法可以为葱属植物分类研究提供参考信息。
葱属 表面增强拉曼散射 多变量统计分析 挥发物 纳米银溶胶 Allium surface-enhanced Raman scattering multivariate statistical analysis volatiles nano-silver colloid 
光散射学报
2018, 30(2): 107
司民真 1,2,*张德清 1,2李伦 1,2张川云 1,2
作者单位
摘要
1 楚雄师范学院云南省高校分子光谱重点实验室, 云南 楚雄 675000
2 楚雄师范学院光谱应用技术研究所, 云南 楚雄 675000
常温下, 将制备好的长柄山姜及茴香砂仁的水装片放在显微拉曼光谱仪的载物台上, 寻找油细胞, 并分析其中精油。 长柄山姜油细胞上获得的拉曼光谱, 较强峰出现在1 638, 1 600, 1 555, 1 203和1 001 cm-1, 次强峰出现在1 716, 1 577, 1 496, 1 407, 1 346, 1 307, 1 273, 1 181, 1 156, 1 029, 958, 618和218 cm-1共获得26条光谱线, 与肉桂酸甲酯拉曼光谱的29条谱线比较, 长柄山姜油细胞有22条谱线与之有对应关系; 茴香砂仁油细胞上获得的拉曼光谱较强峰出现在1 648, 1 639, 1 607, 1 174, 842和836 cm-1, 次强峰出现在1 292, 1 244, 1 235, 1 204和631 cm-1共获得24条光谱线, 与4-烯丙基苯甲醚的拉曼光谱在300~1 700 cm-1区间内的29条谱线比较, 茴香砂仁油细胞有23条谱峰与之有对应关系。 说明长柄山姜挥发油的主要成分是肉桂酸甲酯, 茴香砂仁挥发油的主要成分为4-烯丙基苯甲醚。 用密度泛函理论计算了肉桂酸甲酯、 4-烯丙基苯甲醚的拉曼光谱, 并对谱线进行了初步的归属。 姜科植物油细胞中精油不需提取就可直接快速的检测, 用此方法可对姜科植物精油的提取进行质量控制及开发研究。
长柄山姜精油 茴香砂仁精油 拉曼光谱 肉桂酸甲酯 4-烯丙基苯甲醚 密度泛函理论 Essential oils of Alpinia kwangsiensis Essential oils of Achasma yunnanensis Raman spectrum Methyl cinnamate 4-Allyl anisole Density Functional Theory 
光谱学与光谱分析
2018, 38(2): 448
司民真 1,2,*李伦 1,2张川云 1,2张德清 1,2李家旺 1,2
作者单位
摘要
1 楚雄师范学院 a云南省高校分子光谱重点实验室
2 b光谱应用技术研究所, 云南 楚雄 675000
为避免复杂的样品的制备及提取过程, 最大限度避免精油活性成分变化, 常温下, 用拉曼光谱原位分析毛姜花油细胞中精油。样品切片后置于共聚焦显微拉曼光谱仪下, 用10倍物镜可观察到油细胞。油细胞精油的拉曼光谱与1, 8-桉油精拉曼光谱非常相似。以毛姜花油细胞/1, 8-桉油精的拉曼峰为序, 较强峰出现在2 928/2 921、647/652 cm-1, 次强峰出现在540/545、808/813、915/920、926/930、1 012/1 016、1 075/1 080、1 270/1 273、1 427/1 432 cm-1。在油细胞中出现的强峰、次强峰与1, 8-桉油精的拉曼峰一致, 说明毛姜花油细胞中油的主要成分为1, 8-桉油精。毛姜花油细胞的25条拉曼峰都与1, 8-桉油精的拉曼峰有很好的对应关系。
毛姜花 油细胞 拉曼光谱 8-桉油精 Hedychium villosum Wall oil cell Raman spectrum 1 1 8-cineol 
激光生物学报
2017, 26(4): 298
司民真 1,2,*李伦 1,2张川云 1,2张德清 1,2
作者单位
摘要
1 楚雄师范学院云南省高校分子光谱重点实验室,云南楚雄675000
2 楚雄师范学院光谱应用技术研究所,云南楚雄675000
为避免复杂的样品的制备及提取过程,最大限度避免精油活性成分变化,在常温下,用拉曼光谱原位分析大高良姜与节鞭山姜油细胞中精油。两种样品的拉曼光谱非常相似,较强峰出现在1636/1643、1605/1607、1291/1293、1199/1204、1168/1168 cm-1,中等强度的峰出现在1585/-、1439/1437、1308/-、907/908、856/856、797/788、731/732、632/633 cm-1。说明两者的挥发油主要成分相同。与1’一乙酰氧基胡椒酚乙酸酯(1’ -acetoxychavico lacetate)拉曼光谱主要的16条谱线比较,在节鞭山姜油细胞拉曼谱的18条谱峰中有15条与之对应,而对大高良姜而言19条谱线中,有14条与之对应。用密度泛函理论计算了ACA的拉曼光谱,并对谱线进行了初步的归属。
大高良姜精油 节鞭山姜精油 拉曼光谱 1’一乙酰氧基胡椒酚乙酸酯 密度泛函理论 essential oils of Alpinia galanga (L) Willd essential oils of Alpinia conchigera Griff Raman spectrum 1’ -acetoxychavico lacetate density functional theory 
光散射学报
2017, 29(3): 239

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