Миграция энергии с квантовой точки
на фотосинтетический реакционный центр
в липосоме

Миграция энергии с квантовой точкина фотосинтетический реакционный центрв липосоме

На данной иллюстрации представлена схема взаимодейстия реакционного центра пурпурных бактерий ( R.sphaeroides встроенного в мембрану липосомы и квантовой точки (CdSe ядро и ZnS оболочка), находящейсялибо в самой липосоме, либо так же встроенной в липосому, но без функционализирующего покрытия (ПЭГ).

Квантовые точки — это нанокристаллы полупроводникового материала. Их размер может составлять от единицы до нескольких десятков нанометров, поэтому им присущи квантово-механические свойства, как у одномолекулярных структур. Квантовые точки обладают необычными особеннстями флуоресценции: при очень широком спектре возбуждения, положение полосы максимума излучения прямо связано с их размером: чем больше квантовая точка, тем, больше длина волны света, который она испускает. По сравнению с органическими красителями квантовые точки обладают гораздо большей светостойкостью (устойчивостью к выцветанию), что делает их перспективным материалом для использования в различных областях науки и техники, например, в качестве флуоресцентных зондов в медицине и биологии. [1]

В процессе производства квантовые точки (ядро) часто дополнительно покрывают изолирующей оболочкой в 1-3атомарных слоя, что позволяет повысить их квантовых выход до 70%. Такие нанокристаллы можно функционализировать органическими молекулами, что позволяет растворять их в различных средах или ковалентно присоединять к другим молекулам, например для их визуализации в клетках in vivo. [2]

Квантовые точки могут быть использованы в фотобиологии как светособирающие комплексы для фотосинтетических реакционных центров, так как поглощают свет значительно эффективнее природных светособирающих комплексов, а значит, в теории, могут повысить эффективность первичных стадий фотосинтеза в несколько раз. [3]

Клиент

Кафедра биофизики Биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Дата: 17 ноября 2009

Ссылки

  1. Medintz IL et al., Potential clinical applications of quantum dots. Int J Nanomedicine. 2008;3(2):151—67
  2. Stroh M et al., Quantum dots spectrally distinguish multiple species within the tumor milieu in vivo. Quantum dots spectrally distinguish multiple species within the tumor milieu in vivo. Nat Med. 2005 Jun;11(6):678—82. Epub 2005 May 8.
  3. Govorov, AO et al., Enhanced optical properties of a photosynthetic system conjugated with semiconductor nanoparticles: The role of Förster transfer, Advanced Materials, 20, 4330—4335 (2008).

Отзывы

Благодарю вас за профессионализм и высокое качество работ.
Анатолий Чубайс, генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО)
Wiley
Отправить заявку на проект

Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами, чтобы уточнить детали!

Ваша заявка отправлена. Спасибо за обращение!