Високотемпературна флюоресценція ви-сококонцентрованого водного розчину АТФ

Автор(и)

  • Yu.G. Terentyeva Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • Ye.Yu. Stepanenko Institute of Molecular Biology and Genetics of the NASU
  • A.M. Rashevska Institute of High Technologies of Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • P.Yu. Koval National University of Kyiv-Mohyla Academy (NaUKMA)

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe66.1.79

Ключові слова:

високотемпературна флюоресценцiя, аденозинтрифосфат, водний розчин, ексимер

Анотація

В статтi наведено результати експериментального дослiдження люмiнесценцiї водного розчину аденозинтрифосфату (АТФ) за кiмнатної температури. Виявлена високотемпературна люмiнесценцiя (флюоресценцiя) висококонцентрованого розчину АТФ. Вона має функцiю збудження в
УФ-областi, вiдмiнну вiд спектра поглинання АТФ. Вивчено температурну поведiнку цiєї люмiнесценцiї, зроблено висновок про те, що центрами люмiнесценцiї, на наш погляд, є АТФ-ексимери, якi утворюються при високiй концентрацiї АТФ.

Посилання

J.R. Lakowicz. Principles of Fluorescence Spectrosscopy (Springer, 2006). https://doi.org/10.1007/978-0-387-46312-4

V. Yashchuk et al. Optical response of the polynucleotides-proteins interaction. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 535, 93 (2011). https://doi.org/10.1080/15421406.2011.537953

I. Bald et al. Two-dimensional network stability of nucleobases and amino acids on graphite under ambient conditions: adenine, L-serine and L-tyrosine. Phys. Chem. Chem. Phys. 12, 3616 (2010). https://doi.org/10.1039/b924098e

C. Su, C.T. Middleton, B. Kohler. Base-stacking disorder and excited-state dynamics in single-stranded adenine

homo-oligonucleotides. J. Phys. Chem. B 116 (34), 10266 (2012). https://doi.org/10.1021/jp305350t

A.I. Kononov, M.N. Bukina. Luminescence excitation spectra reveal low lying excited states in stacked adenine bases. J. Biomol. Struct. Dyn. 20 (3), 465 (2002). https://doi.org/10.1080/07391102.2002.10506865

M. Daniels, W. Hauswirth. Fluorescence of the purine and pyrimidine bases of the nucleic acids in neutral aqueous solution at 300 K. Science, New Series 171, 3972 (1971), 675 (2016). https://doi.org/10.1126/science.171.3972.675

F. Plasser, H. Lischka. Electronic excitation and structural relaxation of the adenine dinucleotide in gas phase and solution. Photochem. Photobiol. Sci. 12 (8), 1440 (2013). https://doi.org/10.1039/c3pp50032b

M.J. Frisch, G.W. Trucks, H.B. Schlegel, G.E. Scuseria, M.A. Robb, J.R. Cheeseman, J.A. Montgomery, Jr. Vreven, T. Kudin, K.N. Burant et al. Gaussian 03. (Gaussian, Inc., Pittsburgh, PA, 2003).

H. C. B¨orresen. Effects of cooling on the fluorescence of biological guanine derivatives. Acta Chem. Scand. 19, 2100 (1965). https://doi.org/10.3891/acta.chem.scand.19-2100

S. Udenfriend, P. Zaltzman. Fluorescence characteristics of purines, pyrimidines, and their derivatives: Measurement of guanine in nucleic acid hydrolyzates. Anal. Biochem. 3, 49 (1962). https://doi.org/10.1016/0003-2697(62)90043-X

J.E. Gill. The fluorescence excitation spectrum of thymine: Evidence for wavelength dependence of the quantum yield. J. Mol. Spectrosc. 27, 539 (1968). https://doi.org/10.1016/0022-2852(68)90059-3

K. Berens, K.L.Wierzchowski. Luminescence of tautomeric forms of thymine monoanions. Photochem. Photobiol. 9, 433 (1969). https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.1969.tb07310.x

Downloads

Опубліковано

2021-01-29

Як цитувати

Terentyeva, Y., Stepanenko, Y., Rashevska, A., & Koval, P. (2021). Високотемпературна флюоресценція ви-сококонцентрованого водного розчину АТФ. Український фізичний журнал, 66(1), 79. https://doi.org/10.15407/ujpe66.1.79

Номер

Розділ

Фізика поверхні