Lumineszcencia alapjelenségek



Hasonló dokumentumok
Abszorpció, emlékeztetõ

Lumineszcencia Fényforrások

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

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

Lumineszcencia spektrometria összefoglaló

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

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

Fluoreszcencia spektroszkópia

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

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

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

Fluoreszcencia spektroszkópia

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

Szerves oldott anyagok molekuláris spektroszkópiájának alapjai

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Lumineszcencia spektrometria összefoglaló

Az elektromágneses spektrum

Abszorbciós spektroszkópia

Lumineszcencia spektroszkópia

Lumineszcencia. Dr. Vámosi György

Dipoláris relaxáció vizsgálata idıbontott spektroszkópiai módszerekkel

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ

Nemkoherens fényforrások 1. Termikus és lumineszcens sugárzók

Elektronspinrezonancia (ESR) - spektroszkópia

Lumineszcencia. Lumineszcencia. Molekulaszerkezet. Atomszerkezet

Modern mikroszkópiai módszerek

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

NEMKOHERENS FÉNYFORRÁSOK I TERMIKUS ÉS LUMINESCENS SUGÁRZÓK

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

τ Γ ħ (ahol ħ=6, evs) 2.3. A vizsgálati módszer: Mössbauer-spektroszkópia (Forrás: Buszlai Péter, szakdolgozat) A Mössbauer-effektus

Abszorpciós fotometria

RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II:

Székhelye: H-6771 Szeged, Szerb u. 59. Telefon/fax: Telefon: , Adószám:

Bevezetés a fluoreszcenciába

1. Atomspektroszkópia

Az elektromágneses spektrum és a lézer

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Kimenő üzemmód ; Teljesítmény

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

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

Fotogerjesztett biofizikai rendszerek. Barócsi Attila

Villamos tulajdonságok

FLUORESZCENCIA SPEKTROSZKÓPIA

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád


Lézer. Lézerek mindenütt. Lézer: Lézer

ADATÉRTÉKEL ELJÁRÁSOK SEJTFELSZÍNI FEHÉRJEMINTÁZATOK ANALÍZISÉRE SZENTESI GERGELY

Nehéz töltött részecskék (pl. α-sugárzás) kölcsönhatása

BIOFIZIKA. Metodika- 4. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

ATTOSZEKUNDUMOS IMPULZUSOK

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

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín

Anyagvizsgálati módszerek

Feladatok haladóknak

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Dr. Mizsei János NAPELEMEK

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

Képalkotás a pásztázó elektronmikroszkóppal

Optikai spektroszkópiai módszerek

Biofizika tesztkérdések

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

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

Fluoreszcencia 2. (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Laser / lézer. Egy kis történelem. Egy kis történelem. Egy kis történelem Albert Einstein: az indukált emisszió elméleti predikciója

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

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

F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

A talliummal szennyezett NaI egykristály, mint gammasugárzás-detektor

3. RADIOAKTÍV MINTÁK AKTIVITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MgB 5. Gd y. (x + y + z = 1) pigmentet tartalmazó kerámiai festékek. Tb z. Ce x O 10. Tax Zoltán Kotsis Leventéné Horváth Attila Veszprémi Egyetem

Mössbauer Spektroszkópia

Reakciókinetika és katalízis

Részecske- és magfizikai detektorok. Atommag és részecskefizika 9. előadás május 3.

Fehérjék nyomás által indukált szerkezetváltozásainak jellemzése infravörös és fluoreszcencia spektroszkópiai módszerekkel

Elektronsugaras mikroanalízis restaurátoroknak. I. rész: pásztázó elektronmikroszkópia

Különböző fényforrások (UV,VIS, IR) működési alapjai, legújabb fejlesztések

BIOFIZIKA. Metodika- 2. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

Sugárzási alapismeretek

A polimer elektronika

Gerhátné Udvary Eszter

Modern Fizika Laboratórium Fizika BSc 22. Kvantumradír

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Gimnázium-szakközépiskola 12. Fizika (Közép szintű érettségi előkészítő)

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Részecskék hullámtermészete

Optika Gröller BMF Kandó MTI. Optikai alapfogalmak. Fény: transzverzális elektromágneses hullám. n = c vákuum /c közeg. Optika Gröller BMF Kandó MTI

1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z). komponense folytonos.

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

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

2 Mekkora az egyes sejtekre vonatkozó nyugalmi potenciál értéke? 30 és 100 mikrovolt közötti értékek nagyságrendjébe esik

Hallgatói Tájékoztató 2012 Kutatás, témák, TDK lehetőségek. Menyhárd Alfréd Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék. Budapest április 25.

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Fényforrások. E hatására gáztérben ütközési ionizáció. Stefan-Boltzmann-tv. Wien-tv. Planck-tv. 4 tot

XXV. ELEKTROMOS VEZETÉS SZILÁRD TESTEKBEN

Átírás:

Lumineszcencia alapjelenségek (Nyitrai Miklós; 211 február 7.) Lumineszcencia Definíció: Egyes anyagok spontán fénykibocsátása, a termikus fényemissziótól függetlenül, elektrongerjesztést követően. Lumineszcens anyag energia átalakító Lumineszcencia Típusai (az elektrongerjesztés oka): Fotolumineszcencia Nagyobb energiájú optikai sugárzás átalakulása kisebb energiájú sugárzássá (fénycső) Katódlumineszcencia e - -ok mozgási energiája átalakul látható fénnyé (katódsugárcső) Elektrolumineszcencia Elektromos tér energiája átalakul fénnyé Kemilumineszcencia Kémiai energia átalakul fénnyé Termolumineszcencia Hő által indukált lumineszcencia Tribolumineszcencia Mechanikai munka átalakulása fénnyé luciferin + ATP Kemilumineszcencia luciferáz oxyluciferin + AMP + fény http://commons.wikimedia.org/wiki/file:leuchtk%c3%a4fer_-_firefly.jpg Tribolumineszcencia Elemi lépések a lumineszcencia során Energia elnyelése (abszorpció) Gerjesztés A többletenergia fény formájában történő kibocsátása Látható fény és röntgensugárzás kibocsátása átlátszó ragasztószalag letekerése során. Photos by Carlos Camara, Juan Escobar and Seth Putterman. http://www.nytimes.com/28/1/28/science/28xray.html?_r=2&partner=rssnyt&emc=rss 1

C Szingulett és triplett állapotok szimmetrikus vibráció C A spinállapothoz rendelt mágneses momentumnak a mágneses tér irányához képest lehetséges orientációs állapotai száma = 2S+1 asszimetrikus vibráció C hajlításos!? vibráció Szingulett S= Triplett S=1 Abszorpció Energia-szintek E (total) = E (transzlációs) + E (elektromos) +E (vibrációs) + E (rotációs) ΔE (elektromos) ~ 1.* ΔE (vibrációs) ~ 1..*ΔE (rotációs) Vibrációs szintek Első gerjesztett állapot Elektron energia szintek Alapállapot Energia szintek közötti átmenetek (bővebben később) Aleksander Jablonski (1898-198) lengyel fizikus Abszorpció Kasha szabály Foton emisszió 2

Jablonski diagram A Jablonski diagram A Kasha szabály Gerjesztett-állapot Belső konverzió v. vibrációs relaxáció hő (1-12 s) S 1 Kasha-szab szabály! gerjesztés (1-15 s) Sugárzásmentes átmenet pl. belső konverzió = hő (1-7 1-5 s) S S 1 S 1 S (1-8 s) Abszorbció Fluoreszcencia Foszforeszcencia hν S Alap-állapot 5 4 2 3 1 vibrációs szintek Milyen időskálán zajlanak a folyamatok? Fluoreszcencia Foszforeszcencia 1-9 s 1-3 s gerjesztés A fluoreszcencia és foszforeszcencia definíciója S S A ns tartomány alapállapot 1-15 s gerjesztett állapot T S A > ms tartomány relaxáció fl. kioltás FRET Internal conversion (hő) A fluoreszcencia alapvető paraméterei Fluoreszcencia spektrum Intenzitás Kvantumhatásfok Élettartam Polarizáció Mi a fluoreszcencia spektrum? Definíció! a. Emissziós spektrum b. Gerjesztési spektrum (ld. abszorpciós sp.) 3

Emissziós spektrum Grafikon (függvénykapcsolat), mely a kisugárzott fény intenzitásának hullámhossztól (λ (em) ) való függését jellemzi. Reprezentálja az alapállapot vibrációs szintrendszerét (S ). λ (ex) =állandó λ (em) =változó Gerjesztési spektrum Grafikon (függvénykapcsolat), mely az elnyelt fény intenzitásának hullámhossztól (λ (ex) ) való függését jellemzi. Reprezentálja a gerjesztett állapot vibrációs szintrendszerét (S 1, S 2..). λ (ex) =változó λ (em) =állandó Kasha-szabály A fluoreszcencens fény kibocsátása (emisszió) mindig az első gerjesztett állapot legalacsonyabb vibrációs szintjéről(s 1 ) történik meg. Tükörkép-szabály Az abszorpciós (gerjesztési) és emissziós spektrumok általában tükör-szimmetrikusak. Fontos tehát: Stokes-féle eltolódás, Stokes-féle eltolódási törvény tükörkép spektrumok Az emissziós spektrum maximuma eltolódik a nagyobb hullámhosszak irányába (energiaveszteség!). fluoreszcencia intenzitás (a.u.) hullámhossz (nm) Fluoreszcencia gerjesztési és emissziós spektrumok tükörszimmetriája. 4

Gerjesztett-állapot S 1 Jablonski diagram belső átalakulás - hő (1-12 s) Kasha-szab szabály! Tükörkép p szabály! Foszforeszcencia A foto-lumineszcencia egy típusa. Időtartam (élettartam): ~1-3 1-1 s (~ms - s) Triplett - szingulett átmenettel jár Spinátfordulás tiltott átmenet! gerjesztés (1-15 s) S S 1 S 1 S (1-8 s) Stokes-féle eltolódási törvt rvény! hν S Alap-állapot 5 4 2 3 1 vibrációs szintek Foszforeszcencia Jablonski diagram Gerjesztett-állapot Vibrációs relaxáció (1-12 s) S 1 S 1 T 1 : rendszerek közötti átmenet (1-1 1-8 s) gerjesztés (1-15 s) T 1 S S 1 T 1 S (1-3 1-1 s ) hν S Alap-állapot 5 4 2 3 1 vibrációs szintek Fluoreszcens folyamatok időtartama átmenet S (1) S (1) S (1) S () S (1) T (1) S (1) S () elnevezés vibrációs relaxáció fluoreszcencia rendszerek közötti átmenet sugárzásmentes átmenet sebességi állandó jele S () S (1) (S n ) gerjesztés - 1-15 S (n) S (1) belső átalakulás k (vibr.) k (intersys.crossing) 1-7 -1-5 T (1) S () foszforeszcencia k (p) 1-3 -1 T (1) S () sugárzásmentes k (qp) 1-3 -1 átmenet k (ic) k (f) k (q) időtartam (s) 1-14 -1-1 1-12 -1-1 1-9 -1-7 1-1 -1-8 Fluorofórok Fluoreszcenciára képes molekulák. Belső fluorofórok (természetben előfordulnak) aromás aminosavak (triptofán, tirozin, fenilalanin) Külső fluorofórok IAEDANS, FITC 5

EF E Luciferin Hogyan mérünk fluoreszcenciát? ( steady-state eset) fényforrás hullámh. választás minta hullámh. választás detektor Nem lineáris elrendezés!!! SPEKTRFLURMÉTER SEMATIKUS RAJZA A fluoreszcencia alkalmazásának előnyei F M P S 9 o P - jó detektálhatóság: kis koncentrációban is jól mérhető - a fluoreszcencia érzékeny a környezetre M D Nem lineáris elrendezés!!! A fluoreszcencia alapvető paraméterei Fluoreszcencia spektrum Intenzitás Kvantumhatásfok Élettartam Polarizáció Milyen hatásfokkal fordítódik az elnyelt energia fénykibocsátásra. Q = Kvantumhatásfok (Q) emittált fotonok száma abszorbeált fotonok száma J = C J c ε ( λ ) l QF 6

Kvantumhatásfok (Q) Q = k f k f + k nr F F e Fluoreszcencia élettartam (τ) A gerjesztett állapot élettartama: Időtartam, mely alatt a gerjesztett molekulák száma e-ad részére csökken. 1.2 1.8.6.4.2 F ( k t + k nr ) t = Fe = F e t τ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 τ t Fluoreszcencia élettartam (τ) τ = 1 k f + k nr Fényforrások: lámpák, lézerek ptikai szűrők ptikai szűrők Felüláteresztő szűrők Sáv szűrők Aluláteresztő szűrők 7

A reakció sémája Monokromátorok, polarizátorok, küvetták, detektorok A fluoreszcencia koncentráció-függése Lineáris függést várnánk, de! A belső-szűrő hatás (inner-filter effect) jelentkezik. Fluoreszcens festékek: natív vagy intrinsic fluorofórok (definíció) Triptofán, tirozin, fenilalanin Előnyük: Nem kell módosítani a fehérjét. Fluoreszcens festékek: külső vagy extrinsic fluorofórok A fehérjék fluoreszcens jelölése - e.g., denzil, fluoreszcein, rodamin, kumarin, lantanidak - a jelölők minősége és elhelyezkedése tervezhető. - a fluorofórokat specifikus kötőhelyekhez kapcsoljuk. - így a fehérje módosulhat, aktivitását tesztelni kell. 8

A lényeg - a lumineszcencia jelensége - a fluoreszcencia és foszforeszcencia definíciója - fluoreszcencia paraméterek - Hogyan mérhetőek? - Alkalmazások (ld későbbi előadásokon is) 9