Polarizált fény, polarizáció. Polarizáció fogalma. A polarizált fény. Síkban polarizált fény. A polarizátor

Hasonló dokumentumok
Stokes-féle eltolódási törvény

Síkban polarizált fény Síkban polarizált fény

Polarizáció fogalma. Elektromágneses hullámok. Polarizált fény, polarizáció. Fluoreszcencia polarizáció, anizotrópia FRAP. Polarizáció

Polarizáció fogalma. A polarizált fény. A fluoreszcencia alapvető paraméterei. Elektromágneses hullámok. Polarizált fény, polarizáció

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Fluoreszcencia 2. (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai alkalmazások. Emlékeztető: az abszorpció definíciója. OD = A = - log (I / I 0 ) = ε (λ) c x

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Atomfizika előadás Szeptember 29. 5vös 5km szeptember óra

Lumineszcencia spektrometria összefoglaló

Abszorpció, emlékeztetõ

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia

Lumineszcencia spektroszkópia

Bevezetés a fluoreszcenciába

Abszorpciós fotometria

Lumineszcencia spektrometria összefoglaló

Lumineszcencia. Lumineszcencia. mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Alapjai, tulajdonságai, mérése. Kellermayer Miklós

2. Koordináta-transzformációk

Héj / lemez hajlítási elméletek, felületi feszültségek / élerők és élnyomatékok

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Abszorpciós fotometria

CD-spektroszkópia. Az ORD spektroskópia alapja

László István, Fizika A2 (Budapest, 2013) Előadás

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly

A kovalens kötés polaritása

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

15. Többváltozós függvények differenciálszámítása

Elektromágneses hullámok

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

A szilárdságtan 2D feladatainak az feladatok értelmezése

Szerves oldott anyagok molekuláris spektroszkópiájának alapjai

Lumineszcencia. Lumineszcencia. Molekulaszerkezet. Atomszerkezet

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Abszorpciós fotometria

Kolloidkémia 1. előadás Első- és másodrendű kémiai kötések és szerepük a kolloid rendszerek kialakulásában. Szőri Milán: Kolloidkémia

Fizika A2E, 5. feladatsor

STATIKA A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak hallgatói részére (2003/2004 tavaszi félév)

Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások Definíciók

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Abszorpciós fotometria

Atomfizika előadás 4. Elektromágneses sugárzás október 1.

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

Robottechnika II. 1. Bevezetés, ismétlés. Ballagi Áron Automatizálási Tanszék

Növényi produkció mérése mikrometeorológiai módszerekkel. Ökotoxikológus MSc, április 21.

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

Az elektromágneses hullámok

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

Felszín légkör kölcsönhatások

Kristályok optikai tulajdonságai. Debrecen, december 06.

A kovalens kötés elmélete. Kovalens kötésű molekulák geometriája. Molekula geometria. Vegyértékelektronpár taszítási elmélet (VSEPR)

Mágneses momentum mérése vibrációs magnetométerrel

Ultrarövid lézerimpulzusban jelenlevő terjedési irány és fázisfront szögdiszperzió mérése

Projektív ábrázoló geometria, centrálaxonometria

Vezetők elektrosztatikus térben

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

MAGYARÁZAT A MATEMATIKA NULLADIK ZÁRTHELYI MINTAFELADATSOR FELADATAIHOZ 2010.

Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze

Abszorpciós fotometria

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

7. feladatsor: Laplace-transzformáció (megoldás)

Elektromágneses hullámok

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Altalános Kémia BMEVESAA101 tavasz 2008

Az összetett hajlítás képleteiről

Matematika OKTV I. kategória 2017/2018 második forduló szakgimnázium-szakközépiskola

A fény tulajdonságai

Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz november 19.

Feladatok Oktatási segédanyag

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

13. Előadás. A Grid Source panelen a Polarization fül alatt megadhatjuk a. Rendre az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Bordács Sándor doktorjelölt. anyagtudományban. nyban. Dr. Kézsmárki István Prof. Yohinori Tokura Prof. Ryo Shimano

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

OPTIKA. Vozáry Eszter November

Problémás regressziók

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Pótlap nem használható!

Fizika A2E, 1. feladatsor

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

A feladatsorok összeállításánál felhasználtuk a Nemzeti Tankönyvkiadó RT. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I III. példatárát.

ÁRAMLÁSTAN ALAPJAI. minimum tételek szóbeli vizsgához. Powered by Beecy

A fluoreszcencia orvosibiológiai. alkalmazásai. Fluoreszcencia forrása I. Fluoreszcencia alkalmazások. Kellermayer Miklós

1D multipulzus NMR kísérletek

Kétváltozós függvények ábrázolása síkmetszetek képzése által

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

1. ábra. 24B-19 feladat

Sejt. Aktin működés, dinamika plus / barbed end pozitív / szakállas vég 1. nukleáció 2. elongáció (hosszabbodás) 3. dinamikus egyensúly

Optikai spektroszkópia az anyagtudományban 8. Raman spektroszkópia Anizotrópia IR és Raman spektrumokban

Fizikai kémia 2. A newtoni fizika alapfeltevései. A newtoni fizika alapfeltevései E teljes. (=T) + E helyzeti.

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK

Átírás:

Polariált fén, polariáció PÉCSI TUDOMÁNYGYTM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR Fluorescencia aniotrópia, FRT Megjelenés fotóáskor! Nitrai Miklós, 2015 február 10. Miért van ilen hatása? Polariáció fogalma A polariált fén A elektromágneses sugárás elektromos (és mágneses) térerõsségének vektora meghatároott görbe mentén moog (térbeli iránultság!). lektromágneses hullámok terjedése Ha a görbe egenes: lineáris v. sík polariáció Ha a görbe kör: cirkuláris polariáció (Ha a görbe elipsis: elliptikus polariáció) A polariálatlan fénben a polariációs síkok keverednek. A polariált fénben a polariációs síkok össhangban vannak (aonosak). A fén transverális elektromágneses hullám. Síkban polariált fén A polariátor Definíció: A polariátor eg olan eskö mel képes a polariálatlan elektromágneses sugárást (fén) olan sugárássá alakítani, melben csak egféle polariációs sík van jelen. 1

Polariátor m/ködésének elve Hol találkotunk már polariátorral? Korábbi ismereteink: pl. optikai aktivitás Polariáció, intenitások Optikai aktivitás: poláros fén síkját elforgatják Intenitás eg adott iránban: α = α λ lc Fénforrás t Θ Ι = Ι ma cos 2 Θ polariátor Polariátor Párhuamos állás: Θ = 0, I = Ima Mintatartó Merõleges állás: Analiátor Θ = 90, I = 0 Megfigelõ királis molekulák Polariméter nem kell gerjesteni! A absorpciós vektor fogalma Fotoselekció MA = absorpciós vektor Nincs absorpció (θ= 90o) θa gerjestés Maimális absorpció (θ= 0o) θa Absorpció ~ cos2 θa (ma=1) absorpciós vektor: megsabja a foton absorpciójának valósín7ségét. 2

Mi történik a fotoselekciót követõen? A fotoselekció eredméne r Mogás: r - transláció; - rotáció. Minderre τ idõ van! A emissiós vektor Hogan jellemehetõ e a rotációs mogás? M = emissiós vektor IZ gerjestés θ Detektor emissiós vektor: megsabja a foton emissiójának valósín7ségét. Meg kell mondanunk, mekkorát csökken a komponens! A spektrofluorométer felépítése fénforrás gerjestési monokromátor F M IZ vs. Isum = IZ + + IZ θ (A teljes intenitásho tudjuk visonítani.) P 90o S P M emissiós monokromátor D detektor Vag vertikálisan, vag horiontálisan heleük el a polariátorokat: IVV IVH IHV IHH mintatartó Polariátorokat alkalmaunk!!! 3

Íg a teljes intenitás: Isum = IZ + + IZ θ Isum = IVV + IVH + IVH Fluorescencia polariáció Isum = IVV + 2IVH Fluorescencia polariáció p = (IVV - GIVH) / (IVV + GIVH) p = (IVV - GIVH) / (IVV + GIVH) dimenió nélküli Ha τ = 0 lenne: IVV ma., IVH = 0, tehát p = 1. G = IHV / IHH Ha τ nagon hossú lenne: IVV = IVH, tehát p = 0. nem függ a fluorofór koncentrációjától a fluorofór rotációs diffúiós mogása befolásolja nem additív!!! De nem additív!!! értéke 0-tól 1-ig váltohat (ld. követkeõ dia). missiós aniotrópia missiós aniotrópia r = (IVV - GIVH) / (IVV + 2GIVH) dimenió nélküli G = IHV / IHH nem függ a fluorofór koncentrációjától a fluorofór rotációs diffúiós mogása befolásolja Isum = IZ + + additív!!! mlékeünk! Isum = IVV + IVH + IVH Isum = IVV + 2IVH 4

Mitõl függ a aniotrópia értéke? Mint láttuk, rotációs mogást ír le! A rotációs mogás gorsaságától; rotációs diffúió; IZ Polariált fén A rendelkeésre álló idõtõl; fluorescencia élettartam! τ θ IZ θ Résben polariált fén Rotációs diffúió A aniotrópia idõfüggése r A aniotrópia jelentése és alkalmaásai a fehérjék és molekulák forgásáról, rotációjáról tájékotat molekulák kötõdését tudja leírni éréken a molekulákon belüli konformációs váltoásokra a fehérjék rugalmasságát is méri alkalmas biológiai membránok tanulmánoására I(t) = I0 e t / τ r (t ) = r0 ai ep( t / θ ) t Mire emléketet a idõfüggés? Távolságmérés a molekulákban Távolságmérés a molekulákban Fluorescencia Reonancia nergiatransfer De hogan? (FRT) 5

mléketetõ gerjestési energia fluorescencia fosforescencia 10-9 s 10-3 s Fluorescencia reonancia energiatransfer (FRT) - Theodor Förster, 1948 gerjestés 10-15 s alapállapot relaáció fl. kioltás FRT gerjestett állapot belsõ konverió (hõ) A fluorescencia vag Förster típusú energiatransfer a gerjestett állapotban lévõ molekula (donor), valamint eg megfelelõ spektroskópiai követelméneket kielégítõ molekula (akceptor) köött dipól-dipól kölcsönhatás révén, sugárás nélküli energiaátadás formájában jön létre. Hogan kell érteni a dipól-dipól kölcsönhatást? A FRT létrejöttének feltételei Apoláris molekula: ha a molekulán belül a töltéseloslás egenletes Poláris molekula: ha a molekulán belül a töltéseloslás nem egenletes (a poitív és negatív töltések köéppontja nem esik egbe ) Dipólus-molekula: a két pólussal rendelkeõ (poláros) molekula. Fluorescens donor molekula. A donor és akceptor molekulák alkalmas orientációja. Átfedés a donor emissiós spektruma és a akceptor absorpciós spektruma köött. Megfelelõ távolságtartomán: a donor és akceptor molekula köötti távolság (R) 2-10 nm! Mit értünk itt spektrális átfedésen? FRT A gerjestett donor relaációja a akceptor molekulának történõ energiaátadással! hνg D + hνd kt ~ 1/R6 R A hνa + A FRT Jablonskisémája 6

A FRT hatásfoka Hogan lehet vele távolságot mérni? = 1 (FDA / FD) ahol FDA: a donor intenitása akceptor mellett; FD : a donor intenitása akceptor nélkül. Sámolható élettartamokkal is! = 1 (τda / τd) A Förster-féle kritikus távolság: R0 A Förster-féle kritikus távolság a a donor-akceptor távolság, ahol a FRT hatásfoka 0.5 (50 %). A FRT hatásfokának távolságfüggése = Tipikus értékek: Donor Akceptor Ro (Å) Fluorescein Tetramethlrhodamine 55 IADANS Fluorescein 46 DANS Dabcl 33 Fluorescein Fluorescein 44 BODIPY FL BODIPY FL 57 Fluorescein QSY 7 and QSY 9 des 61 R06 R06 + R 6 Alkalmaható távolságmérésre! Molekuláris mérősalag! A FRT hatásfokának távolságfüggése Alkalmaások Serkeeti tulajdonságok visgálata Fehérje denaturáció nomonkövetése Protein-ligand kölcsönhatás visgálata Serkeet visgálata a körneeti paraméterek (ph, ionok) váltoásának függvénében Dinamikus tulajdonságok visgálata Membránho kötött fluorofórok aniotrópiája informálhat a membrán belsejében lévõ viskoitásról Fehérjékhe kötött fluorofórok aniotrópiája informálhat a fehérjemátri fleibilitásáról 7

Hogan mérjünk FRT távolságokat? Példa alkalmaásra: 9-Anthrolnitrile kötése a mioin S1-he 1. Válassuk ki a megfelelõ fluorofór párt! 12 serinbõl 1 jelölhetõ fluorofórral a mioin S1-en belül 2. Mérjünk meg a intenitásokat! 3. Sámoljuk ki a FRT hatásfokot! 4. Határouk meg a távolságot!? Melik? 9-anthrolnitrile (ANN) kötése a mioin S1-he ANN kötése a mioin S1-he ANN-el potenciálisan jelölhetõ 12 db serin aminosav (donor) Akceptorral jelölhetõ, ismert poíciójú aminosavak A Ser-181-he kapcsolódott a fluorofór! A léneg Kösönöm a figelmet! - a polariált fén fogalma; - a fotoselekció; - a fluorescencia aniotrópia; - a FRT; - alkalmaások. 8