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(n,vs) passing one's time =========================== ・ 消光 : [しょうこう, くえんち] (n,vs) passing one's time ・ 光 : [ひかり] 【名詞】 1. light
消光(しょうこう、またはクエンチ、クエンチング)とは、蛍光の強度が低下する過程のことである。 励起状態反応、エネルギー移動、錯体形成、衝突消光など、様々な過程によって消光につながる。その結果、クエンチングは圧力と温度に大きく依存する。酸素分子とヨウ素イオンは一般的な化学的消光剤である。塩化物イオンはキニーネ蛍光における消光剤として知られる〔''Fluorescence experiments with quinine'' James E. O'Reilly J. Chem. Educ., 1975, 52 (9), p 610 〕〔''Photophysics in a disco: Luminescence quenching of quinine'' LouAnn Sacksteder , R. M. Ballew , Elizabeth A. Brown , J. N. Demas , D. Nesselrodt and B. A. DeGraff J. Chem. Educ., 1990, 67 (12), p 1065 〕〔 ''Halide (Cl-) Quenching of Quinine Sulfate Fluorescence: A Time-Resolved Fluorescence Experiment for Physical Chemistry'' Jonathan H. Gutow J. Chem. Educ., 2005, 82 (2), p 302 〕。クエンチングは、レーザー誘起蛍光法などの分光法において問題を引き起こす。 クエンチングはオプトードセンサーなどに利用されている。例えばルテニウム錯体での酸素の消光効果によって、溶液の溶存酸素量の測定が可能になる。クエンチングは蛍光共鳴エネルギー移動分析の基礎となる〔Peng, X., Draney, D.R., Volcheck, W.M., Quenched near-infrared fluorescent peptide substrate for HIV-1 protease assay, Proc. SPIE, 2006; (6097), 〕〔Peng, X., Chen, H., Draney, D.R., Volcheck, W.M., A Non-fluorescent, Broad Range Quencher Dye for FRET Assays, Analytical Biochemistry, 2009; (Vol. 388), pp. 220–228. Download PDF 〕〔Osterman, H., The Next Step in Near Infrared Fluorescence: IRDye QC-1 Dark Quencher, 2009; Review Article. Download PDF 〕。分子生物学的ターゲットとの相互作用による消光と発光は、分子イメージングでの活性化可能な光造影剤の基礎となる〔Blum G, Weimer RM, Edgington LE, Adams W, Bogyo M (2009) Comparative Assessment of Substrates and Activity Based Probes as Tools for Non-Invasive Optical Imaging of Cysteine Protease Activity. PLoS ONE 4(7): e6374. doi:10.1371/journal.pone.0006374. Download PDF 〕。 == 消光機構 == ===フェルスター機構=== エネルギーがドナーとアクセプター間で非輻射的に(フォトンの吸収や放出を伴わずに)移動する機構はいくつかある。フェルスター機構(FRETまたはFET)は、ドナーが励起状態である間にエネルギー移動が起こるもので、それゆえ動的な消光機構である。FRETはドナーとアクセプターの遷移双極子間の古典的な双極子-双極子相互作用に基づき、ドナー-アクセプター距離''R''に大きく依存しており、1/''R''6に比例して減衰する。FRETは、ドナーとアクセプターのスペクトルの重なりと、ドナーとアクセプターの遷移双極子モーメントの相対配向にも依存している。FRETは距離が100 Å以下で起こる。 Image:FRET-Spin.svg|フェルスター機構 Image:Fig1.gif|ドナー発光と消光剤吸収のスペクトルの重なり 'R''に大きく依存しており、1/''R''6に比例して減衰する。FRETは、ドナーとアクセプターのスペクトルの重なりと、ドナーとアクセプターの遷移双極子モーメントの相対配向にも依存している。FRETは距離が100 Å以下で起こる。 Image:FRET-Spin.svg|フェルスター機構 Image:Fig1.gif|ドナー発光と消光剤吸収のスペクトルの重なり 'に大きく依存しており、1/''R''6に比例して減衰する。FRETは、ドナーとアクセプターのスペクトルの重なりと、ドナーとアクセプターの遷移双極子モーメントの相対配向にも依存している。FRETは距離が100 Å以下で起こる。 Image:FRET-Spin.svg|フェルスター機構 Image:Fig1.gif|ドナー発光と消光剤吸収のスペクトルの重なり 'R''6に比例して減衰する。FRETは、ドナーとアクセプターのスペクトルの重なりと、ドナーとアクセプターの遷移双極子モーメントの相対配向にも依存している。FRETは距離が100 Å以下で起こる。 Image:FRET-Spin.svg|フェルスター機構 Image:Fig1.gif|ドナー発光と消光剤吸収のスペクトルの重なり '6に比例して減衰する。FRETは、ドナーとアクセプターのスペクトルの重なりと、ドナーとアクセプターの遷移双極子モーメントの相対配向にも依存している。FRETは距離が100 Å以下で起こる。 Image:FRET-Spin.svg|フェルスター機構 Image:Fig1.gif|ドナー発光と消光剤吸収のスペクトルの重なり 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「消光」の詳細全文を読む
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