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

Hasonló dokumentumok
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?

Kémiai Intézet Kémiai Laboratórium. F o t o n o k k e r e s z tt ü z é b e n a D N S

Fény és Színek. avagy miért kék az ég és miért zöld a fő? Készítette: Szabó Péter

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Abszorpció, emlékeztetõ

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

folsav, (a pteroil-glutaminsav vagy B 10 vitamin) dihidrofolsav tetrahidrofolsav N CH 2 N H H 2 N COOH

Az elektromágneses hullámok

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

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

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

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

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

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

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

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

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

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 13. mérés: Molekulamodellezés PC-n április 29.

Abszorpciós fotometria

Atommodellek. Az atom szerkezete. Atommodellek. Atommodellek. Atommodellek, A Rutherford-kísérlet. Atommodellek

Szerves oldott anyagok molekuláris spektroszkópiájának alapjai

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

Számos lumineszkáló (világító) élőlény létezik: baktériumok, gombák, egysejtűek, hidrák, férgek, szivacsok, korallok, medúzák, rákok, kagylók,

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

In vivo szövetanalízis. Különös tekintettel a biolumineszcens és fluoreszcens képalkotási eljárásokra

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

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

Fluoreszcencia spektroszkópia

Energiaminimum- elve

Mágneses módszerek a mőszeres analitikában

MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

Mágneses módszerek a műszeres analitikában

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

A lézer alapjairól (az iskolában)

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

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

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

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

Boyle kísérlete. Boyle 1781-ben ónt hevített és azt tapasztalta, hogy annak tömege. Robert Boyle angol fizikus, kémikus

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

Reakciókinetika. aktiválási energia. felszabaduló energia. kiindulási állapot. energia nyereség. végállapot

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

FELADATMEGOLDÁS. Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást!

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Modern fizika vegyes tesztek

Plazma elektron spray ionizáló rendszer

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

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

Lumineszcencia. Lumineszcencia. Molekulaszerkezet. Atomszerkezet

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

Kémiai anyagszerkezettan

2, = 5221 K (7.2)

7. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004.

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

AZ ATOM. Atom: atommag + elektronfelhő = proton, neutron, elektron. Elemi részecskék

Reakciókinetika és katalízis

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

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

A BIOLÓGIAI JELENSÉGEK FIZIKAI HÁTTERE Zimányi László

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

Szervetlen kémia I. kollokvium, (DEMO) , , K/2. Írják fel a nevüket, a Neptun kódjukat és a dátumot minden lapra!

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Mit értünk a termikus neutronok fogalma alatt? Becsüljük meg a sebességüket 27 o C hőmérsékleten!

A fény tulajdonságai

1. mérés: Benzolszármazékok UV spektrofotometriás vizsgálata

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Fluoreszcencia spektroszkópia

Feladatok haladóknak

Az elektromágneses spektrum

Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

Abszorpciós fotometria

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

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Fluoreszcencia 2. (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Abszorpciós fotometria

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Az atommag összetétele, radioaktivitás

2. ZH IV I.

Átírás:

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Szalay Péter egyetemi tanár ELTE, Kémiai Intézet Elméleti Kémiai Laboratórium

Van közös bennük?

Egy kis történelem Ókor: Arisztotelész: világító gombákat írt le (hideg fény) idősebb Plinius: olívaültetvényen világító fa

Egy kis történelem Boyle 1667-ben kísérleteket végez: lumineszkáló fával rothadó halakkal

Boyle kísérletei Részletesen leírja: Elsötétítés menetét A levegő kiszívását Megfigyeléseket

Boyle kísérletei Megfigyelések: A levegő szükséges A levegő nem a fény közvetítéséhez kell, mert az izzó vas a vákuumban is tovább izzik!

Egy kis történelem A XIX. század: A fa lumineszkálását gomba okozza Világító tölcsérgomba

Egy kis történelem A XX. század: A rothadó hal lumineszkálását baktériumok okozzák

Newton kísérletei a napfénnyel: ELMÉLETI HÁTTÉR Sir Isaac Newton (1642 1727)

A hidrogénatom spektruma Ångström (1871) XX. század eleje: A hidrogén atom energiája nem lehet akármekkora Bohr-féle atommodell Kvantummechanika

A fény és az anyag kölcsönhatása Az előző kísérlet is jól mutatja a kvantummechanika egyik legfontosabb elvét: A kvantummechanika szerint mikrorendszerek, így atomok és molekulák energiája nem lehet bármekkora Az energiaszintek között átmenetet lehet létrehozni a megfelelő hullámhosszú fénnyel: Bohr-feltétel : E = E 2 E 1 = hν Ha a rendszer fényt nyel el, magasabb energiaszintre kerül:

A fény és az anyag kölcsönhatása Az előző kísérlet is jól mutatja a kvantummechanika egyik legfontosabb elvét: A kvantummechanika szerint mikrorendszerek, így atomok és molekulák energiája nem lehet bármekkora Az energiaszintek között átmenetet lehet létrehozni a megfelelő hullámhosszú fénnyel: Bohr-feltétel : E = E 2 E 1 = hν A rendszer fény kibocsátásával visszakerül az alacsonyabb energiájú állapotba: A GERJESZTETT ÁLLAPOT ÉLETTARTAMA VÉGES!!!!!

A fény és az anyag kölcsönhatása rádióhullám mikrohullám infravörös látható UV Röntgen g-sugárzás n / Hz l / m kis frekvencia, nagy hullámhossz nagy frekvencia, kis hullámhossz méret épületek emberek hangya tű foka egysejtű Látható színkép vírus fehérjék atomok atommag infravörös sugárzás hullámhossz / nm UV fény

Az oxigénmolekula elektronszerkezete 2p 2p 2s 2s 1s 1s O O

Az oxigénmolekula elektronszerkezete 2p 2p 2s 2s 1s 1s O O 2 O

Az oxigénmolekula elektronszerkezete 2p 2p 2s 2s 1s 1s O O 2 O

Az oxigénmolekula elektronszerkezete 2p 2p 2s 2s 1s 1s O O 2 O

Az oxigénmolekula elektronszerkezete 2p 2p 2s 2s 1s 1s O O 2 O

Az oxigénmolekula elektronszerkezete 2p 2p 2s 2s 1s 1s O O 2 O

Az oxigénmolekula elektronszerkezete 2p 2p 2s 2s 1s 1s O O 2 O

Az oxigénmolekula elektronszerkezete 2p 2p 2s 2s 1s 1s O O 2 O

Az oxigénmolekula elektronszerkezete 2p 2p 2s 2s 1s 1s O O 2 O

Az oxigénmolekula elektronszerkezete 2p 2p 2s 2s 1s 1s O O 2 O

Az oxigénmolekula elektronszerkezete 2p 2p 2s 2s 1s 1s O O 2 O

Az oxigénmolekula elektronszerkezete 2p 2p 2s 2s 1s 1s O O 2 O

Az oxigénmolekula elektronszerkezete 2p 2p 2s 2s 1s 1s O O 2 O

Az oxigénmolekula elektronszerkezete konfiguráció

Az oxigénmolekula elektronszerkezete szinglett gerjesztett állapot ( 1 Σ g + ) szinglett gerjesztett állapot ( 1 Δ g ) triplett alapállapot ( 3 Σ g - ) konfiguráció állapot

Az oxigénmolekula elektronszerkezete szinglett gerjesztett állapot ( 1 Σ g + ) Energia szinglett gerjesztett állapot ( 1 Δ g ) triplett alapállapot ( 3 Σ g - ) konfiguráció állapot

Az oxigénmolekula elektronszerkezete 2p 2p 2s 2s 1s 1s O O 2 O

Az oxigénatom elektronszerkezete szinglett gerjesztett állapot ( 1 S) szinglett gerjesztett állapot ( 1 D) triplett alapállapot ( 3 P) konfiguráció állapot

Az oxigénatom elektronszerkezete szinglett gerjesztett állapot ( 1 S) Energia szinglett gerjesztett állapot ( 1 D) triplett alapállapot ( 3 P) konfiguráció állapot

Sarki fény (aurora borealis) Jelenség: Zöldes, sötétpiros (esetleg kékes vagy rózsaszínű) fényjelenség a sarkok közelében

Sarki fény (aurora borealis) Magyarországon is látható: Galéria: http://www.mcse.hu/galeria/main.php/asztrofotok/20031120_aurora/ Előrejelzés: http://www.mcse.hu/sarki_feny_elorejelzes/

Sarki fény (aurora borealis) Magyarországon is látható: Galéria: http://www.mcse.hu/galeria/main.php/asztrofotok/20031120_aurora/ Előrejelzés: http://www.mcse.hu/sarki_feny_elorejelzes/

Sarki fény (aurora borealis) A napból napkitörésből származó töltött részecskék (elektronok, protonok, egyéb ionok) gerjesztik a légkörben található atomokat/molekulákat A gerjesztett állapotok megszűnésekor fénykibocsátás történik.

Az oxigénatom lumineszkálása 558 nm szinglett gerjesztett állapot ( 1 S) szinglett gerjesztett állapot ( 1 D) 630 nm triplett alapállapot ( 3 P) O atom

Sarki fény (aurora borealis) Zöldes fény: f Oatom 1 S 1 D átmenet Sötétpiros tpiros fény: f Oatom 1 D 3 P átmenet Kék k fény: f Natom 2 D 4 S átmenet Rózsaszín n fény: f N 2 molekula IR, UV, sőt röntgen sugárzás is, de ezek csak az űrből láthatók

Sarki fény: miért csak a sarkok közelében? A föld mágneses tere eltéríti ezeket a részecskéket, azok csak a pólusoknál juthatnak be.

Déli sarkon is: aurora australis A NASA IMAGE satellite felvétele (2005. szeptember 11.) (a föld csak alá van montírozva!)

Kemilumineszcencia Mit láttunk a kísérletben? 2 OH _ + Cl 2 OCl _ + Cl _ + H 2 O H 2 O 2 +OCl _ = H 2 O + Cl _ + O 2 (szinglett)

Kemilumineszcencia Mit láttunk a kísérletben? Intenzitás 200 400 600 800 1000 Hullámhossz / nm

Az oxigén lumineszkálása szinglett gerjesztett állapot ( 1 Σ g + ) 762 nm szinglett gerjesztett állapot ( 1 Δ g ) 1270 nm triplett alapállapot ( 3 Σ g - ) O 2

Kemilumineszcencia Miért nem csak egy színt látunk? O 2 (triplett) + hν (1270 nm) O 2 (szinglett) O 2 (szinglett) 2 O 2 (triplett) + hν (633 nm és 703 nm)

Az O 2 -O 2 komplex lumineszkálása + szinglett gerjesztett állapot 703 és 633 nm + triplett alapállapot O 2 + O 2

Kemilumineszcencia: általános mechanizmus

Közvetett kemilumineszcencia 2 O 2 (szinglett) + fluoreszcens 2 O 2 (triplett) + fluoreszcens * fluoreszcens * fluoreszcens + hν Lumineszcensek: Naracssárga: rubrén Kék: 9,10-difenil-antracén Kékeszöld: perilén Zöld: 9,10-biszfenil-etinil-antracén Forrás: http://www.dingwerth.de/bjoern/chemistry/xmasvl.html

Dioxetán kemilumineszcenciája

Luminol kemilumineszcenciája

Biolumineszcencia Erdei Norbert: Utolsó este II. díj, Nimród Magazin fotópályázata

Biolumineszcencia Biológiai rendszerben létrejövő kemilumineszcencia Szubsztrát: luciferin (gyűjtőnév) ezen történik a reakció: luciferin oxoluciferin Enzim (fehérje): luciferáz (gyűjtőnév) ez katalizálja a folyamatot Lucifer = lux-fero (fényt hozó)

A luciferin reakciójának mechanizmusa

Mi befolyásolja a kibocsátott fény színét? A természetes és módosított luciferáz enzimek szerkezete Változtatva a 286-os illetve a 288-as aminosavakat, a szín változik

Mi befolyásolja a kibocsátott fény színét? Tehát a környezet polarizációs hatása, illetve a hidrogénkötések hol egyik, hol másik formát stabilizálják

Néhány további luciferin molekula O H N N O CHO N H N H H N Cypridina Luciferin NH NH 2 Latia Luciferin O HO O N N N NH N H N Renilla Luciferin HO Chromophore of Aequorin

Néhány további luciferin molekula O H N N O CHO N H N H H N Cypridina Luciferin NH NH 2 Latia Luciferin O HO O N N N NH N H N Renilla Luciferin HO Chromophore of Aequorin A híres GFP (Green Fluorescent Protein)

Van közös bennük?

Van közös bennük? Gerjesztett atomi vagy molekuláris állapotok fény kibocsátásával kerülnek vissza alapállapotba Oxigén jelenléte Elméleti háttér

Biolumineszcencia Észak-amerikai szentjánosbogár

Biolumineszcencia Mélytengeri lámpáshal (Chaenophryne longiceps) forrás: http://www.lifesci.ucsb.edu/~biolum

Biolumineszcencia Nyíl kukac forrás: http://www.lifesci.ucsb.edu/~biolum

Biolumineszcencia Bambusz-korall forrás: http://www.hboi.edu

Biolumineszcencia forrás: http://earthguide.ucsd.edu

Biolumineszcencia Vasút-kukac: két színben lumineszkál

Biolumineszcencia Medúza (Aequorea victoria) forrás: http://www.lifesci.ucsb.edu/~biolum