Внутримолекулярная подвижность влияет на миграцию энергии от квантовых точек к реакционным центрам фотосинтезирующих бактерий rb. Sphaeroides
- Авторы: Красильников П.М.1, Лукашев Е.П.1, Нокс П.П.1, Сейфуллина Н.Х.1, Рубин А.Б.1
-
Учреждения:
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Выпуск: Том 484, № 2 (2019)
- Страницы: 233-237
- Раздел: Биохимия, биофизика, молекулярная биология
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-5652/article/view/11739
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-56524842233-237
- ID: 11739
Цитировать
Аннотация
Температурная зависимость эффективности миграции энергии от покрытых гидрофильной полимерной оболочкой квантовых точек (КТ) CdSe/CdS/ZnS с максимумом флуоресценции при 580 нм к реакционным центрам (РЦ) бактерий Rb. sphaeroides практически постоянна в диапазоне температур от 100 до ~230–240 K, но затем снижается в 2,5–3 раза при дальнейшем росте температуры до 310 K. Анализ данной зависимости на основе теории Фёрстера показал, что основные изменения эффективности переноса энергии связаны с температурным изменением величины квантового выхода флуоресценции КТ, что обусловлено активацией внутримолекулярной подвижности в структуре РЦ.
Ключевые слова
Полный текст

Об авторах
П. М. Красильников
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: knox@biophys.msu.ru
Россия, 119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1
Е. П. Лукашев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: knox@biophys.msu.ru
Россия, 119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1
П. П, Нокс
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: knox@biophys.msu.ru
Россия, 119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1
Н. Х. Сейфуллина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: knox@biophys.msu.ru
Россия, 119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1
А. Б. Рубин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: knox@biophys.msu.ru
член-корреспондент РАН
Россия, 119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1Список литературы
- Lukashev E.P., Knox P.P., Gorokhov V.V., et al. // J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 2016. V. 164. P. 73–82.
- Lukashev E.P., Oleinikov I.P., Knox P.P., et al. // Biophysics. 2017. V. 62. P. 722–727.
- Wraight C.A., Clayton R.K. // Biochim. Biophys. Acta. 1973. V. 333. P. 246–260.
- Захарова Н.И., Чурбанова И.Ю. // Биохимия. 2000. Т. 65. С. 181–193.
- Doster W., Cusack S., Petry W. // Nature. 1989. V. 337. P. 754–756.
- Pieper J., Hauss T., Buchsteiner A., et al. // Biochem. istry. 2007. V. 46. P. 11 398–11 409.
- Кононенко А.А., Нокс П.П., Чаморовский С.К. и др. // Хим. физика. 1986. Т. 5. С. 795–804.
- Агранович В.М., Галанин М.Д. Перенос энергии электронного возбуждения в конденсированных средах. М.: Наука, 1978. 384 с.
- Красильников П.М., Зленко Д.В., Стадничук И.Н. // Компьют. исслед. и моделирование. 2015. Т. 7. С. 125–144.
- Физические величины. Справочник/ Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Михайлова. М.: Энергоатом- издат, 1991. 1232 с.
- Гольданский В.И., Крупянский Ю.Ф., Шайтан К.В., Рубин А.Б. // Биофизика. 1987. Т. 32. С. 761–774.
- Cordier F., Grzesiek S. // J. Mol. Biol. 2002. V. 715. P. 739–752.
Дополнительные файлы
