المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الاحياء
عدد المواضيع في هذا القسم 10456 موضوعاً
النبات
الحيوان
الأحياء المجهرية
علم الأمراض
التقانة الإحيائية
التقنية الحياتية النانوية
علم الأجنة
الأحياء الجزيئي
علم وظائف الأعضاء
المضادات الحيوية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تحويرات بعد الترجمة Post-translational Modifications
12-9-2019
طلاء العدسات Anti Reflection Coating
9-12-2021
من هو إسرائيل
8-10-2014
عملية استخراج السكر من قصب السكر
2-1-2017
التطليق بسبب الشقاق المستمر بين الزوجين
22-4-2019
Transfer
1-3-2022

Fluorescence Energy Transfer  
  
1670   04:44 مساءاً   date: 10-5-2016
Author : M. R. Eftink
Book or Source : Fluorescence techniques for studying protein structure
Page and Part :


Read More
Date: 2126
Date: 25-3-2021 2077
Date: 11-6-2021 1606

Fluorescence Energy Transfer

 

In principle, the fluorescent light emitted by a fluorophore (the energy donor) can be reabsorbed by another chromophore (the energy acceptor) in the same molecule or somewhere else in the solution, provided that the absorption spectrum of the acceptor overlaps with the fluorescence emission spectrum of the donor. Such an energy transfer by emission and reabsorption of light is extremely inefficient. A much more efficient energy transfer between donor and acceptor can occur in a nonradiative process, which involves the coupling of their transition dipoles. This process is called resonance energy transfer. It depends on:

1. the extent of overlap between the fluorescence band of the donor and the absorption band of the acceptor,

2. the distance between the two chromophores, and

3. the relative orientation of their transition dipoles.

Resonance energy transfer is strongly sensitive to distance and varies with the inverse sixth power of the distance R between donor and acceptor. This is very useful to measure distances in macromolecules and changes in distances as a result of conformational changes in proteins and nucleic acids. An important number in energy transfer is the characteristic transfer distance R0. R0 is the distance between donor and acceptor at which fluorescence emission from the donor and energy transfer to the acceptor are equally probable. Förster developed a theory to correlate the efficiency of energy transfer with R and R0. The characteristic distance R0 can be calculated (primarily from the spectral overlap between donor and acceptor), and consequently the distance R between donor and acceptor can be determined from the measured efficiency of fluorescence energy transfer. Values for R0 often lie in the range between 1 and 5 nm. Thus, distances up to about 8 nm can be measured by energy transfer.

 In proteins, energy is transferred primarily from tyrosine to tryptophan residues. Tryptophan residues can also transfer their energy to natural acceptors, such as NADH, riboflavin, or heme. For measuring distances in proteins or nucleic acids, often both donor and acceptor are introduced by site-directed labeling. A naphthyl group is often used as the donor and a dansyl group as the acceptor in such experiments. A detailed list of useful donor/acceptor pairs is found in (1).

References

1. M. R. Eftink (1991) "Fluorescence techniques for studying protein structure". In Methods of Biochemical Analysis (C. H. Suelter, ed.), Vol. 35, Wiley, New York, pp. 127–205. 




علم الأحياء المجهرية هو العلم الذي يختص بدراسة الأحياء الدقيقة من حيث الحجم والتي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجرَّدة. اذ يتعامل مع الأشكال المجهرية من حيث طرق تكاثرها، ووظائف أجزائها ومكوناتها المختلفة، دورها في الطبيعة، والعلاقة المفيدة أو الضارة مع الكائنات الحية - ومنها الإنسان بشكل خاص - كما يدرس استعمالات هذه الكائنات في الصناعة والعلم. وتنقسم هذه الكائنات الدقيقة إلى: بكتيريا وفيروسات وفطريات وطفيليات.



يقوم علم الأحياء الجزيئي بدراسة الأحياء على المستوى الجزيئي، لذلك فهو يتداخل مع كلا من علم الأحياء والكيمياء وبشكل خاص مع علم الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة في عدة مناطق وتخصصات. يهتم علم الاحياء الجزيئي بدراسة مختلف العلاقات المتبادلة بين كافة الأنظمة الخلوية وبخاصة العلاقات بين الدنا (DNA) والرنا (RNA) وعملية تصنيع البروتينات إضافة إلى آليات تنظيم هذه العملية وكافة العمليات الحيوية.



علم الوراثة هو أحد فروع علوم الحياة الحديثة الذي يبحث في أسباب التشابه والاختلاف في صفات الأجيال المتعاقبة من الأفراد التي ترتبط فيما بينها بصلة عضوية معينة كما يبحث فيما يؤدي اليه تلك الأسباب من نتائج مع إعطاء تفسير للمسببات ونتائجها. وعلى هذا الأساس فإن دراسة هذا العلم تتطلب الماماً واسعاً وقاعدة راسخة عميقة في شتى مجالات علوم الحياة كعلم الخلية وعلم الهيأة وعلم الأجنة وعلم البيئة والتصنيف والزراعة والطب وعلم البكتريا.