熒光共振能量轉移

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FRET典型時間尺度表示之"雅布隆斯基"(Jablonski)圖
熒光標記的鳥苷 5'-三磷酸 水解酶 ARF 顯示蛋白在活巨噬細胞里位於高爾基體[1]

熒光共振能量轉移(英語:Förster resonance energy transfer, fluorescence resonance energy transfer(FRET), resonance energy transfer (RET), electronic energy transfer (EET)),是描述兩個生色團之間能量轉移的一種機制。

激發態上的供體生色團,有可能通過偶極耦合將能量傳遞給受體生色團(兩者距離通常在1nm附近)。

福斯特能量共振轉移(FRET)類似於近場傳輸,即反應的作用距離遠小於激發光的波長。在近場區域,激發態的供體生色團發射虛擬光子,光子旋即被受體發色團吸收。該些光子是無法探測的,因為他們的存在違反了能量和動量守恆。因此福斯特能量共振轉移被認為是無輻射過程。從量子電動力學計算,我們可以確定無輻射和輻射能量轉移分別是統一場下的短程和長程近似[2][3]

術語[編輯]

這一機理被稱為'福斯特共振能量轉移',以德國科學家特奧多·福斯特英語Theodor Förster命名[4]。當兩發色團都為熒光體,則該機理也稱熒光共振能量轉移,儘管實際上能量並非通過熒光來完成轉移[5][6]。由於這一現象基於非輻射的能量傳遞,為了避免名稱誤導,我們更傾向於採用福斯特能量共振轉移的命名方式,而非熒光共振能量轉移,雖然大量科學文獻偏愛後者[7] 。還應當注意,FRET不限於熒光。 它也可以與磷光有關[5]

參考[編輯]

  1. ^ Inconspicuous Consumption: Uncovering the Molecular Pathways behind Phagocytosis. Inman M, PLoS Biology Vol. 4/6/2006, e190. doi:10.1371/journal.pbio.0040190
  2. ^ Andrews, David L. A unified theory of radiative and radiationless molecular energy transfer. Chemical Physics. 1989, 135 (2): 195–201. Bibcode:1989CP....135..195A. doi:10.1016/0301-0104(89)87019-3. 
  3. ^ Andrews, David L; Bradshaw, David S. Virtual photons, dipole fields and energy transfer: A quantum electrodynamical approach. European Journal of Physics. 2004, 25 (6): 845–858. doi:10.1088/0143-0807/25/6/017. 
  4. ^ Förster T., Zwischenmolekulare Energiewanderung und Fluoreszenz, Ann. Physik 1948, 437, 55. doi:10.1002/andp.19484370105
  5. ^ 5.0 5.1 Valeur, Bernard; Berberan-Santos, Mario. Excitation Energy Transfer. Molecular Fluorescence: Principles and Applications, 2nd ed.. Weinheim: Wiley-VCH. 2012: 213–261. ISBN 9783527328376. doi:10.1002/9783527650002.ch8. 
  6. ^ FRET microscopy tutorial from Olympus. [2016-10-28]. (原始內容存檔於2012-06-29). 
  7. ^ Glossary of Terms Used in Photochemistry 3rd. IUPAC. 2007: 340. 

延伸閱讀[編輯]

  • doi:10.1016/S0959-440X(00)00190-1 Recent advances in FRET: distance determination in protein–DNA complexes. Current Opinion in Structural Biology 2001, 11(2), 201–207

外部連結[編輯]