荧光共振能量转移
5'-三磷酸 水解酶 ARF 显示蛋白在活巨噬细胞里位于高尔基体。]] 荧光共振能量转移(),是描述两个生色团之间能量转移的一种机制。 激发态上的供体生色团,有可能通过偶极耦合将能量传递给受体生色团(两者距离通常在1nm附近)。 福斯特能量共振转移(FRET)类似于近场传输,即反应的作用距离远小于激发光的波长。在近场区域,激发态的供体生色团发射虚拟光子,光子旋即被受体发色团吸收。该些光子是无法探测的,因为他们的存在违反了能量和动量守恒。…
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5'-三磷酸 水解酶 ARF 显示蛋白在活巨噬细胞里位于高尔基体。]] 荧光共振能量转移(),是描述两个生色团之间能量转移的一种机制。 激发态上的供体生色团,有可能通过偶极耦合将能量传递给受体生色团(两者距离通常在1nm附近)。 福斯特能量共振转移(FRET)类似于近场传输,即反应的作用距离远小于激发光的波长。在近场区域,激发态的供体生色团发射虚拟光子,光子旋即被受体发色团吸收。该些光子是无法探测的,因为他们的存在违反了能量和动量守恒。…
考茨基效应(),也称感生荧光衰变效应,是指光照射植物的叶或其它含叶绿素工作时所产生的荧光随时间变化的现象,它是和A·赫希于1931年发现的。这种变化的过程实质反映了植物的光合成机制受光照,工作后随时间的变化。 光照射植物叶或藻类,其发出的荧光强度随时间变化主要可分为三个阶段: 上升段(从光照开始上升至约1毫秒); 高峰段(从光照约1毫秒至10分之1秒); *平缓下降段(从光照约10分之1秒至100秒或更长)。 荧光强度的上升段是由于植物…
斯托克斯位移(位移)是相同电子跃迁在吸收光谱和发射光谱中最強波长间的差值(如在荧光光谱、拉曼光谱中)。名称来源于爱尔兰物理学家乔治·加布里埃尔·斯托克斯。 理想情况下,分子荧光光谱应是其吸收光谱的镜像,但实际情况下荧光波长通常是向长波方向移动,最大荧光波长与最大吸收波长之间的差即称为斯托克斯位移。斯托克斯位移的产生可以归结到很多因素上,较常见的有: (internal conversion):电子在相同的重态中从某一能级的低能态按水平方…
(上)與紫外線(下)照射下的螢石。]] 的通寧水在紫外线的照射下发出荧光。]] 在黑光灯下显示出荧光防伪图案。]] 熒光()是光致冷发光现象,可以在气体、液体或固体化学体系中发生。当某种常温物质分子在单重基态吸收某种波长的入射光(通常是紫外线或X光)后被激发至单重激发态而产生的。当电子从激发态返回到基态时(几乎立即(大约在 10^-8 秒内),是由于材料中的原子受到激发后会释放出一个能量较低、波长较长的光子,其能量低于之前吸收的光子(通…
样品。右侧样品发出一般奎宁的蓝色荧光,左侧样品中因为含有氯离子,可淬灭奎宁的荧光,因此左侧样品不会发出明显的荧光。]] 荧光淬灭()是指荧光物质的荧光强度降低的任何过程。许多过程都会导致淬灭现象,例如激发态反应、能量转移、配合物的形成和碰撞淬灭。氧分子、碘离子和丙烯酰胺都是常见的化学淬灭剂,氯离子是常见的奎宁淬灭剂。 淬灭被用于制造传感器,例如氧对某些钌配合物的淬灭效应可以用于测量溶液中的氧饱和度;淬灭是荧光共振能量转移(FRET)分析…
铝酸锶或偏铝酸锶(化学式:SrAl2O4),是一种白色或无色且不可燃的无机化合物,密度比水较大,化学性质不活泼,它的一个重要用途是用于荧光材料上,这种发光材料通常被标记为:SrAl2O4:Eu2+;SrAl2O4:Eu2+,Dy3+等,它们分别表示为被铕激活的铝酸锶和被铕镝共激活的铝酸锶,在被紫外线或可见光的照射后,放置在黑暗环境中就可发出藍色的荧光。 除了偏铝酸锶SrAl2O4外,还存在SrAl4O7(单斜)、Sr3Al2O6(立方)…
光漂白(,亦称为光致褪色)是一個對螢光團的光化學破壞。在显微术中,光漂白使得觀測變得很複雜,因為它會造成破壞,使螢光團無法繼續放光。此現象造成間歇性拍攝光譜(time-lapse microscopy)觀測上的干擾。 然而,光漂白也提供了些應用在quench自发荧光上(主要在antibody-linked)。這可以幫助提高信噪比signal-to-noise ratio。 光漂白也用來研究分子運動和分子擴散現象,像是FRAP或FLIP技…
荧光光谱是指某些物质经某波长入射光照射后,分子从能级Sa被激发至能级Sb,并在很短时间内去激发从Sb返回Sa,发出波长长于入射光的荧光。 荧光光谱原理 设分子能级为基态Sa,激发态Sb。 分子在能级Sa和Sb上的分布按照波尔兹曼分布规律: :n_b/n_a=e^{-(E_b-E_a)}=e^{-h\nu/kT} 基态上分子数目变化速率为 : -\frac{dn_a}{dt}=I(\nu)n_aB_{ab}-I(\nu)n_bB_{ba}…
生物熒光()是一種生物體發出熒光的機制。與生物發光不同的是:生物熒光是透過其體內的熒光蛋白,利用與熒光近似的機制,透過來吸收特定波段的光波,然後再發放另一個波段的光波。這種熒光蛋白過往只在刺胞動物門物種中發現,但現時在生物樹上多個系列的物種上都找得到,特別是珊瑚魚物種:學者於16個目、50個科、105個屬及超過180個物種的珊瑚魚身上發現熒光蛋白,比預期中常見。這些魚類的視力都比較靈敏,而且其眼內的視神經亦能夠接收這些熒光。 例子 以下…
4Pi顯微鏡是改進軸向解析度的雷射掃描荧光显微镜 。分辨率由原本的500至700纳米提高到100-15纳米,幾乎相當於降低5至7倍焦显微镜的球狀焦點體積。 工作原理 通過同時將兩個反向的物鏡聚焦在同一個位置上可以提軸向的分辨率。且調整通過物镜的兩道光的光程差,使其最小。通過這個方法,在兩物鏡共同聚焦處的分子可以被相干地照亮,且可以收到相干地反射光或是透射光,例如:偵測器可以接收到發射光地相干疊加。用於照明與偵測的体角 \Omega也增加…
BX61螢光顯微鏡,在物镜上面有荧光滤光块转盘,联接数码相机。]] 的荧光顯微鏡物鏡]] 荧光顯微鏡是一種使用荧光或磷光物質的光學顯微鏡,或除此之外使用反射和吸收用於研究的有機或無機物質的特性。“荧光顯微鏡”是指使用荧光來產生一個圖像的任何顯微鏡,無論是更簡單的設置像落射螢光顯微鏡,或更複雜的設計如共聚焦顯微鏡,其使用,以獲得分辨率更高的荧光圖像。 2014年10月8日,諾貝爾化學獎頒給了艾力克·貝齊格,威廉·莫爾納爾和斯特凡·赫爾,表…
垂直顯像SMI是1996年在SMI與SPDM的基礎上開發出來的,能在奈米等級上最快分析完整的3D細胞結構的光学显微镜,有效的奈米級光學解析度,在解析2D圖像能達到5 nm,而在解析3D圖像能達到40 nm,所以比起以Abbe定律所算出來的物理極限200 nm還要更佳。 恩斯特·阿贝在1873年提出理論上光學顯微鏡的解析度限制假說。 垂直顯像SMI光學顯微鏡是由海德堡大学光學應用與資訊處理博士所開發出來,集結了定位光學顯微鏡(光學間距精密…