MAX4238ATT+T偶極子與受體吸收躍遷偶極子之間的方位因子
發(fā)布時間:2018/12/23 18:31:51 訪問次數(shù):2587
MAX4238ATT+T偶極子與受體吸收躍遷偶極子之間的方位因子,取值在0~4,它強(qiáng)調(diào)兩個偶極不同取向時,對能量傳遞/轉(zhuǎn)移效率的影響,見圖2.56。對隨機(jī)分布的各向異性給體/受體,該值取常數(shù)z//3。
給體D的偶極在中間以粗箭頭表示,周圍環(huán)狀曲線表示給體D偶極子產(chǎn)生的空間電場c受體A的偶極方向以虛箭頭表示。D與A不同的相對位置與方向,使方位因子′取值不同,當(dāng)D偶極與A偶極在同一個方向時,`最大,為4影響F&ster能量傳遞/轉(zhuǎn)移的主要因素:①與給體熒光光譜和受體吸收光譜的重疊積分成正比;②與在沒有猝滅物質(zhì)存在的情況下給體分子的輻射速率成正比(亦可表示為:與給體的發(fā)光壽命成反比);③在吸收光譜范圍內(nèi),與受體摩爾消光系數(shù)成正比;④MAX4238ATT+T與給體與受體之間的距離成反比;⑤與方位因子成正比。根據(jù)第一點(diǎn),給體發(fā)射與受體吸收要有很好的光譜重疊;根據(jù)第二點(diǎn),F⒍ster能量傳遞/轉(zhuǎn)移過程要求給體是發(fā)光的;根據(jù)第三點(diǎn),受體分子要有較大的吸收才有利于F⒍ster能量傳遞,而三線態(tài)的摩爾消光系數(shù)通常都很小,因此以F扯ster方式將能量傳遞/轉(zhuǎn)移到三線態(tài)的作用,通常是可以忽略的。第四點(diǎn)中,以偶極-偶極相互作用為主要機(jī)制的助rster能量傳遞/轉(zhuǎn)移過程,是長距離能量傳遞/轉(zhuǎn)移過程,其有效距離在100A以內(nèi)。
MAX4238ATT+T偶極子與受體吸收躍遷偶極子之間的方位因子,取值在0~4,它強(qiáng)調(diào)兩個偶極不同取向時,對能量傳遞/轉(zhuǎn)移效率的影響,見圖2.56。對隨機(jī)分布的各向異性給體/受體,該值取常數(shù)z//3。
給體D的偶極在中間以粗箭頭表示,周圍環(huán)狀曲線表示給體D偶極子產(chǎn)生的空間電場c受體A的偶極方向以虛箭頭表示。D與A不同的相對位置與方向,使方位因子′取值不同,當(dāng)D偶極與A偶極在同一個方向時,`最大,為4影響F&ster能量傳遞/轉(zhuǎn)移的主要因素:①與給體熒光光譜和受體吸收光譜的重疊積分成正比;②與在沒有猝滅物質(zhì)存在的情況下給體分子的輻射速率成正比(亦可表示為:與給體的發(fā)光壽命成反比);③在吸收光譜范圍內(nèi),與受體摩爾消光系數(shù)成正比;④MAX4238ATT+T與給體與受體之間的距離成反比;⑤與方位因子成正比。根據(jù)第一點(diǎn),給體發(fā)射與受體吸收要有很好的光譜重疊;根據(jù)第二點(diǎn),F⒍ster能量傳遞/轉(zhuǎn)移過程要求給體是發(fā)光的;根據(jù)第三點(diǎn),受體分子要有較大的吸收才有利于F⒍ster能量傳遞,而三線態(tài)的摩爾消光系數(shù)通常都很小,因此以F扯ster方式將能量傳遞/轉(zhuǎn)移到三線態(tài)的作用,通常是可以忽略的。第四點(diǎn)中,以偶極-偶極相互作用為主要機(jī)制的助rster能量傳遞/轉(zhuǎn)移過程,是長距離能量傳遞/轉(zhuǎn)移過程,其有效距離在100A以內(nèi)。
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