Lumineszcencia: a fényt kibocsátó rendszer nem a magas hőmérséklet miatt világít!!! Ez az ún. hideg emisszió

Hasonló dokumentumok
Fluoreszcencia spektroszkópia

Fluoreszcencia spektroszkópia

Fluoreszcencia II. Mérési alapelvek, optikai elemek, alkalmazások

Lumineszcencia spektrometria összefoglaló

Abszorpció, emlékeztetõ

Szerves oldott anyagok molekuláris spektroszkópiájának alapjai

Lumineszcencia spektroszkópia

Lumineszcencia spektrometria összefoglaló

Lumineszcencia alapjelenségek

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

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

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

Abszorpciós fotometria

Bevezetés a fluoreszcenciába

Abszorpciós fotometria

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Abszorpciós fotometria

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

Az elektromágneses spektrum és a lézer

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Abszorpciós spektroszkópia

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

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

Lumineszcencia. Lumineszcencia. Molekulaszerkezet. Atomszerkezet

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Az elektromágneses hullámok

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Fluoreszcencia 2. (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

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

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria

Optikai spektroszkópiai módszerek

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

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

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

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

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

2. Szerves anyagok oldatának fotolumineszcencia színképének meghatározása

A fény tulajdonságai

Lumineszcencia Fényforrások

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

Mit mond ki a Huygens elv, és miben több ehhez képest a Huygens Fresnel-elv?

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

1. mérés: Benzolszármazékok UV spektrofotometriás vizsgálata

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Modern mikroszkópiai módszerek

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

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

A CD alapjai. Fény: elektromágneses hullám, elektromos és mágneses tér időbeli és térbeli periodikus változása

Az elektromágneses spektrum

OPTIKA. Vozáry Eszter November

DSC. DSC : differential scanning calorimetry. DSC : differential scanning calorimetry. ITC : isothermal titration calorimetry

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Reakciókinetika és katalízis

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Lumineszcencia spektroszkópia

Atomszerkezet. Fehérjék szerkezetvizsgáló módszerei. Molekulaszerkezet. Molekula energiája. Lumineszcenciás technikák. E e > E v > E r. + E v.

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

6. Fehérjék kimutatása. Biokémiai és sejtszintű vizsgálatok

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

jelszó: geta5

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

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

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

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

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

6. Fehérjék kimutatása. Biokémiai és sejtszintű vizsgálatok

Komplex egyszerű Aktin alapú mikrofilamentum rsz. Hogyan vizsgálhatunk folyamatokat? Komplex egyszerű S E J T

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

6. Fehérjék kimutatása. Biokémiai és sejtszintű vizsgálatok

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

Optika Gröller BMF Kandó MTI

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Sugárzásos hőtranszport

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

Gyors-kinetikai módszerek

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Átírás:

Fluoresz Fluores zcenc cencia ia spektroszkópia Lumineszcencia: a fényt kibocsátó rendszer nem a magas hőmérséklet miatt világít!!! Ez az ún. hideg emisszió emisszió jelensége. Orbán József Biofizika szeminárium PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2012. Február Szinglet és triplet állapot (molekulák) Molekulákból vagy ionokból: molekuláris lumineszcencia Alapjelenségeit a Jablonski-féle séma szerint értelmezzük. Lumineszcencia felhasználás 0 Energia Eredő spin? s = S =? S=0 Multiplicitás: = 2 S+1 2 S+1 M=1 S=1 M=3 S1 T1 h Abszorpció S0 Pauli elvnek megfelel engedélyezett átmenet S0 Pauli elvnek ellentmond tiltott átmenet 1

Lumineszcencia Biolumineszcencia 1. Kemilumineszcencia olyan fényemisszió, fényemisszió, amelyhez szükséges gerjesztő energia adott kémiai reakció során felszabaduló energiából adódik pl.: foszfor (P) oxidáció útján való világítása alkalmas anyagcsere folyamatok vizsgálatára kis ki intenzitású i t itá ú fiziológiás viszonyoktól függő Fotók: James Jordan http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tpsjgcz4due http://www.youtube.com/watch?v=wtyykp51jo4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=yzovbho4hii&feature=related!!! Biolumineszcencia Biolumineszcencia: a kemilumineszcencia egyik típusa, Biolumineszcencia: amikor a gerjesztő energiát biztosító kémiai reakció élő organizmusban játszódik le. le. 1. A luciferáz katalizálja a luciferin oxidációját. 2. Inaktív oxyluciferin és fény (h ) keletkezik. http://tinylittleanthill.wordpress.com/tag/bioluminescence/ 3. A további luciferin a táplálékból vagy belső szintézisből pótlódik. 2

2. Fotolumineszcencia JabłonskyJabłonsky -féle termséma molekuláris rendszerre IC: internal conversion Belső átrendeződés S2 VR: vibrációs relaxáció Termikus relaxáció ISC: intersystem crossing S1 Rendszerek közti átmenet T1 Abszorpció p Emisszió h olyan fényemisszió, fényemisszió, amelyhez szükséges gerjesztő energia adott hullámhosszú (frekvenciájú, energiájú) fény besugárzásából adódik alkalmas molekuláris rendszerek vizsgálatára, mert jelentős információt hordoz a molekula tulajdonságairól, kölcsönhatásairól, környezetével való kapcsolatáról Energia 0 h S0 fluoreszcencia A gerjesztési spektrum A lumineszkáló anyagot jellemzi: Abszorpciós spektruma, valamint fluoreszcencia/foszforeszcencia é é ó spektruma gerjesztési és emissziós Sugárzás kvantumhatásfoka foszforeszcencia Egy rögzített emissziós hullámhosszon detektálunk. Az intenzitást a gerjesztési hullámhossz függvényében mérjük. Függvényalakja az abszorpciós spektruméval megegyezik. Gerjesztés Gerjesztett állapot élettartama Emisszió polarizációfoka (anizotrópiája) Stokes-féle eltolódás, tükörkép spektrumok Sir George Gabriel Stokes, 1st Baronet (1819 1903) 3

Emissziós spektrum Hogyan mérjük a fluoreszcenciát fluoreszcenciát?? Miért kell emissziós monokromátor? ex fényforrás gerjesztési monokromátor Minta em Fény (gerjesztés) Fény (emisszió) Elektromos jel (tartomány, sáv) emissziós monokromátor Egy rögzített gerjesztési hullámhosszon detektálunk ( ex,max). Az intenzitást az emissziós hullámhossz függvényében mérjük. Függvény alakja az emissziós spektrumot adja meg. intenzitás Egy fluoriméter működésének elméleti sémája Ha 1 -on gerjesztünk milyen emissziós színképet kapunk? Vonalast? Gerjesztés Emisszió Kiértékelés (PC) Detektor ex,max Ha más -on g j gerjesztünk mint az optimálison? Kasha szabály hullámhossz bizonyítéka! A gerjesztési spektrum intenzitás Egy rögzített emissziós hullámhosszon detektálunk. Az intenzitást a gerjesztési hullámhossz függvényében mérjük. Függvényalakja az abszorpciós spektruméval megegyezik. Ha 1 -on gerjesztünk milyen gerjesztési színképet kapunk? Vonalast? Gerjesztés Emisszió ex,max Ha más -on gerjesztünk g j mint az optimálison? hullámhossz 4

Gerjesztett - alapállapot átmenet Kvantumhatásfok A rendszer többféle úton adhatja le az energiát fény formájában: fluoreszcencia során kibocsátott és elnyelt fotonok számának hányadosa. b. Foszforeszcencia = Nemitt / Nabsz < 1 c. Késleltetett fluoreszcencia - kifejezhető a sebességi állandók hányadosaként is: = kf / (kf + kössz) a. Fluoreszcencia d. ISC, IC, VR f fluoreszcencia össz f + vibr. + rot. (azaz f + non-radiatív) A sebességi állandó arányos a folyamat valószínűségével! Fluoreszcencia élettartam Az az időtartam, amely alatt a gerjesztett g j állapotban p található molekulák száma e-ad részére csökken. = 1 / (kf + kössz) Fluoreszcencia élettartam mérése idő-függő mérés ( time domain measurement ) Intenzitás Idő (ns) 5

Fluoreszcencia élettartam mérése frekvencia-függő mérés ( frequency domain measurement ) Fluoreszcencia élettartam mérése frekvencia-függő mérés ( frequency domain measurement ) Modulált gerjesztés (frekvencia ~20 / 80 MHz) Eltelt idő In ntenzitás Intenzitás Demoduláció Fáziseltolódás Emisszió rövid élettartamé (pl. 1 ns) Emisszió hosszú élettartamé (pl. 10 ns) Modulált gerjesztés (50 MHz) Eltelt idő Fluoreszcens Fluores zcens festékek natív vagy intrinsic fluorofórok: IAF Triptofán tirozin, Triptofán, tirozin fenilalanin Előnyük: Nem kell módosítani a fehérjét. külső vagy extrinsic fluorofórok: IAEDANS Denzil fluoreszcein, Denzil, fluoreszcein rodamin, rodamin kumarin, kumarin stb. stb PIRÉN Aequorea victoria GFP (green fluorescent protein) szalagdiagrammja 6

Kémiai háttér R Könnyű gerjeszteni az elektronokat, ha Aromás gyűrűben, vagy Konjugált kettős kötésű rendszerben találhatók. ZÖLD KÉK Minél több kettős kötés van a molekulában, annál kisebb energia kell a gerjesztéshez! Hangolható, tervezhető! 7

A fehérjék fluoreszcens jelölése -A jelölők minősége és elhelyezkedése tervezhető. - A fluorofórokat specifikus kötőhelyekhez kapcsoljuk. - Így a fehérje módosulhat, aktivitását tesztelni kell. Jelölés specifikus antitestekkel (immunfluoreszcens, immunhisztokémiai jelölés) Az antitest nagy affinitással és specifitással kötődik az általa felismert molekula felszínéhez (epitóp) Monoklonális és poliklonális antitestek Direkt jelölés: az antitesthez fluoreszcens festék van kötve Indirekt jelölés: az elődleges antitest jelöletlen, a másodlagos antitest van megjelölve A mérés alapelvei Legfontosabb probléma: a gerjesztő fény és az általa okozott lumineszcencia fény elkülönítése térben és/vagy hullámhossz szerint I. Fluoreszcencia mérésénél A gerjesztési és észlelési irányok célszerű megválasztása Három elrendezés Térbeli és/vagy szelekció.!! Fényszűrők, monokromátorok!! 1. Az észlelés iránya merőleges a gerjesztés irányára. 2. A gerjesztés és az észlelés iránya párhuzamos. A minta elülső oldaláról kilépő fluoreszcenciát érzékeljük. 3. A minta gerjesztésével szemközti oldalon, azaz lineárisan detektálunk. 8

II. Foszforeszcencia mérésénél A foszforoszkóp A gerjesztő fény a foszforeszcencia fénytől időben elkülönüljön Az intenzitás időbeli változása is mérhető legyen Mindig alacsony hőmérsékleten ékl kell mérni Foszforoszkóp alkalmazása: A mintát gerjesztés után optikai ernyővel eltakarjuk, ekkor juthat a detektorhoz az emittált fény. A forgó átlátszatlan henger résén a gerjesztő fény áthatol, de a foszforeszcenciaf a henger falán nem jut át Az az idő, amely a gerjesztés befejezése és a megfigyelés kezdete között eltelik függ: a forgási sebességtől a nyílások számától Gyakorlatilag elérhető legrövidebb idő: 10-5 s nagyságrendű Negyedfordulat után a gerjesztő fény útja záródik el, a foszforeszcencia a detektorhoz jut a henger másik részén A minta Általában oldat (fehérje, nukleinsav, pigment extraktum, sejtszuszpenzió) A küvetta anyaga ne fluoreszkáljon! Üvegküvetta (látható tartomány) Speciális üvegküvetta (λ > 300 nm) Műanyag küvetta Speciális kvarcküvetta (fluoreszcencia mérésre) Küvetta tartó berendezések: Temperálható (több féle módon) Több (ált. 4) minta, forgatható Gerjesztő fényforrások A mesterséges fényforrások által kibocsátott fény lehet: Folytonos-, (magas hőmérsékletre hevített anyag) Halogéntöltésű izzószálas lámpák. Nagy nyomású gázokkal töltött lámpák. Vonalas-, (atomok) Intenzív, monokromatikus fény állítható elő. Alacsony nyomású higanygőzzel ő töltött gázkisülési cső. 9

Optikai szűrők Szelektivitás bizonyos hullámhosszúságú fényre Abszorpciós filterek Általában üvegből készülnek. Szerves vagy szervetlen összetevőket tartalmaznak, emiatt bizonyos hullámhosszúságú fénysugarakat átengednek, míg másokat nem. Műanyag (olcsóbb, könnyebb) Dikroikus tükrök Optikai szűrők Ultraibolya (UV) filterek: Az ultraibolya-fényt nem engedik át, de hosszabb hullámhosszúakat igen. Neutrális szűrők: Transzmissziójuk széles színképtartományban a hullámhosszúságtól független. A gerjesztő fény intenzitásától függő fotokémiai, fotobiológiai folyamatok tanulmányozhatók. Interferencia szűrők: Akkor használjuk, ha a folytonos színképű fényből viszonylag keskeny sávot akarunk kiválasztani. Vonalas színképű gerjesztő fényből meghatározott hullámhosszúságnál fellépő vonalat kell elkülönítenünk. Áteresztőképességük a beeső fény beesési szögétől függ. Optikai szűrők Longpass-filterek (Felüláteresztő szűrők) Magasabb hullámhosszú fénysugarakat enged át. Általában éles csúcs jellemzi őket. Fluoreszcens mikroszkópiában a dikroikus tükrök emissziós filterekként használatosak. Shortpass filterek (Aluláteresztő szűrők) Optikai interferencia vagy színezett üveg filterek. Rövidebb hullámhosszú fénysugarakat enged át. Dikroikus tükrök excitációs filterek-ként használatosak. Bandpass filterek (Sáv szűrők) Előző kettő kombinációja. Általában alacsonyabb transzmittancia-érték mint az előzőeknél. A kiválasztott intervallumon kívül teljesen blokkol minden más hullámhosszú fényt. A: Fényforrás B: Rés C: Kollimátor D: Prizma vagy rács E: Tükör F: Excitációs rés G: Minta Monokromátorok 10