КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Взаимодействие квантов света с биологически важными соединениями
Законы фотохимии 1. Фотохимические изменения происходят только под действием света, поглощаемого системой 2. Каждый поглощенный фотон в первичном акте способен активировать только одну молекулу. Следующие два закона относятся в основном к фотохимии органических соединений: 1. При поглощении каждого фотона молекулой электрон вероятнее всего перейдёт либо на самое нижнее синглетное состояние, либо самое нижнее триплетное состояние. 2. В большинстве органических фотохимических процессов, протекающих в растворах, участвует либо первое возбужденное синглетное, либо первое возбужденное триплетное состояния.
Для того чтобы раствор или вещество поглощали энергию падающего пучка света, необходимо выполнение ряда условий. 1. Молекула поглощает энергию фотона только целиком, а не по частям. Соблюдение энергетических условий. Поэтому частота поглощаемого излучения (υ) должна быть такой, при которой вся энергия кванта света пошла бы на перевод молекулы в возбуждённое состояние, иначе свет не поглощается. 2. Для поглощения молекулой пигмента света он должен попадать под определённым углом к светопоглошающей группировке молекулы. 3. Наиболее вероятны (интенсивны) только синглет-синглетные или триплет-триплетные переходы. Поглощение атомами энергии фотона характеризуется отдельными линиями в спектре, отражающими электронные переходы. Каждый электрон в молекуле находится на определенной орбитали и обладает определенной энергией, поэтому в молекуле существует система электронных энергетических уровней. При поглощении кванта света молекулой электрон переходит с нижнего основного уровня на возбужденный уровень. Так как при возбуждении (светопоглощении) электрон переходит с нулевого колебательного подуровня основного состояния на различные колебательные подуровни возбужденного состояния, то спектр поглощения молекулы описывается не линией, как в атомах, а полосой (слепком колебательных подуровней возбужденного состояния). Поглощение света внешне проявляется в ослаблении светового потока после прохождения через исследуемый объект. С помощью приемника излучения (фотоумножитель, фотоэлемент) можно определить, во сколько раз интенсивность света перед образцом (например, кюветой с раствором белка, нуклеиновой кислоты и т.д.) окажется больше интенсивности света, прошедшего через раствор. Измеренная спектрофотометром величина светопропускания не зависит от интенсивности света, но зависит от длины волны и может служить характеристикой данного образца. Однако величина светопоглощения не пропорциональна концентрации раствора, а связаны с концентрацией и толщиной кюветы более сложной (экспоненциальной) зависимостью. Поэтому для характеристики поглощения вещества и определения его концентрации используют другую величину - оптическую плотность образца (D). Для расчёта оптической плотности используют уравнение Бугера-Ламберта-Бера:
I0 - интенсивность света перед образцом; I - интенсивности света, прошедшего через раствор; С - концентрация образца; l - толщина кюветы; ε- молярный коэффициент экстинкции (поглощения) л/моль∙см. Раствор с концентрацией 1 моль/л в кювете толщиной 1 см имеет оптическую плотность D, равную ε. Молярный коэффициент поглощения не зависит от условий измерения и характеризует способность молекул данного вещества поглощать свет той или иной длины волны. Измерив оптическую плотность раствора в кювете толщиной 1 см, по значению молярного коэффициента экстинкции можно определить концентрацию раствора (моль/л): С = D/ε Величины ε и D зависят от длины волны измеряемого света. Кривую зависимости величин оптической плотности раствора (образца) от длины волны измерения (λ) называют спектром поглощения, а кривую зависимости светопропускания (Т) от длины волны измерения - спектром пропускания. Спектр поглощения является индивидуальной характеристикой вещества, поэтому структурные особенности его находят отражение на спектрах поглощения. На основании изучения и интерпретации спектров поглощения можно проводить качественный и количественный анализ веществ.
Фотосинтез начинается с поглощения кванта света специализированными пигментами: хлорофиллами и каротиноидами. Наибольшее значение в фотосинтезе имеют хлорофиллы, и в первую очередь хлорофилл а. Все хлорофиллы (а, b, с, d, бактериохлорофилл и др.) интенсивно поглощают видимый свет. В спектрах поглощения хлорофиллов обнаруживаются четыре полосы: три в красно-желтой и одна в синей области. Положения максимумов в спектрах поглощения хлорофиллов в клетке и органических растворителях не совпадают. Так, например, для хлорофилла а в органических растворителях характерны наиболее интенсивные полосы поглощения при 430 и 660 нм, а в клетке зеленых растений - полосы поглощения при 435 и 661-710 нм (несколько форм пигмента). Тот факт, что спектры поглощения фотосинтетических пигментов в клетках зеленых растений сдвинуты в длинноволновую область по сравнению с таковыми для растворов в органических растворителях, указывает на интенсивный характер взаимодействия пигмент-микроокружение. Особо важную роль при этом играют пигмент-белковые, пигмент-липидные и пигмент-пигментные слабые физико-химические взаимодействия.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 941; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |