荧光检测器(Fluorescence Detector, FLD)凭借其高灵敏度、强选择性与宽动态范围,成为现代分析仪器中的核心模块。其原理基于固定物质在激发光照射下发射特征荧光,通过检测荧光强度实现定性与定量分析。因干扰少、信噪比高,荧光检测器在众多对痕量成分检测要求严苛的领域大放异彩。

一、制药与生命科学
在高效液相色谱(HPLC)系统中,FLD广泛用于抗生素(如四环素类)、维生素(B2、B6、E)、氨基酸、多环芳烃及荧光标记蛋白的检测。例如,在单克隆抗体药物研发中,通过荧光标记追踪细胞内信号通路;在药典检测中,FLD可精准测定药品中痕量杂质,确保符合ICHQ3标准。
二、环境监测
多环芳烃(PAHs)、酚类、农药残留(如莠去津)等污染物具有天然荧光特性。FLD配合固相萃取(SPE)或GC/HPLC,可对饮用水、地表水及土壤浸出液中ng/L级污染物进行高选择性检测,有效规避复杂基质干扰,助力环保部门精准执法。
三、食品安全
真菌毒素监控:黄曲霉毒素B1在365nm激发下发出强蓝光,FLD是国标(GB5009.22)检测方法;
非法添加物筛查:如荧光增白剂(用于面粉、竹笋漂白)可被FLD快速识别;
营养成分分析:核黄素(维生素B2)、叶酸等天然荧光物质无需衍生化即可直接测定。
四、临床诊断
在全自动生化分析仪与微流控芯片中,FLD用于检测肿瘤标志物(如PSA)、激素(皮质醇)、神经递质(多巴胺)及DNA/RNA片段。通过荧光探针(如SYBRGreen)实现qPCR定量,支撑新冠核酸检测、基因突变筛查等精准医疗应用。
五、石油化工与材料科学
油品分析:检测润滑油中多环芳烃含量,评估燃烧毒性;
高分子研究:通过荧光标记追踪聚合物链段运动、相分离行为;
纳米材料表征:量子点、碳点等新型荧光材料的发光性能直接由FLD系统评估。