![]() ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Метод електронного парамагнітного резонансу
Явище електронного парамагнітного резонансу(ЕПР) було відкрите радянським фізиком Е. К. Завойським у 1944 році. З того часу цей метод швидко розвинувся і нині став незамінним при вивченні структури вільних органічних та неорганічних радикалів. Розглянемо систему парамагнітних частинок, парамагнетизм яких зумовлений наявністю неспареного електрона (вільні радикали, іони змінної валентності). Парамагнетизм таких частинок має, як правило, спіновий характер, тобто зумовлений наявністю нескомпенсованого спінового магнітного моменту електрона, який можна записати у вигляді:
де При відсутності зовнішнього магнітного поля систему таких парамагнітних частинок можна охарактеризувати деякою середньою енергією
де
Проекція спінового магнітного моменту на напрямок зовнішнього магнітного поля може набувати значень, що визначаються формулою
де
Таким чином, система ізоенергетичних частинок з енергією Між рівнями Такі переходи можна викликати (індукувати) опроміненням системи високочастотним електромагнітним полем (НВЧ-випромінюванням) за умови, що квант НВЧ-випромінювання задовольняє умові Заселеність енергетичних рівнів
буде спостерігатись резонансне поглинання енергії високочастотного електромагнітного поля (НВЧ-випромінювання). Рис. 7.5. Розщеплення енергетичного рівня парамагнітних частинок. Для спостереження сигналу поглинання використовуються спеціальні прилади - магнітні радіоспектрометри. Відповідно до (7.21), умову резонансу можна здійснити двома способами: а) при постійному магнітному полі б) при незмінній частоті
7.3.2. Метод спінових міток (спінових зондів)
Для вивчення структури і функцій біологічних мембран з успіхом застосовується метод спінових міток, або спінових зондів. Пояснимо суть цього методу. Похідну стійкого вільного радикала, частіше нітроксильного, пов'язують ковалентним зв'язком з будь-якою функціональною групою білка або ліпіду, а потім таку спін-мічену молекулу вбудовують в ліпідний бішар мембран, утворюючи так званий "спіновий зонд". Форма сигналу спінової мітки залежить від обертальної рухливості зонда або тієї його ділянки, до якої вона "пришита" (рис.7.6). Рис. 7.6. Форми сигналу спінової мітки в залежності від рухливості зонда. Використання методу спінових зондів дало можливість встановити цілий ряд цікавих фактів. Рис. 7.7. Спінові зонди - спін-мічені аналоги стеаринових кислот. 1. Використовуючи в ролі спінових зондів спін-мічені аналоги стеаринових кислот і вводячи їх в оболонки еритроцитів (рис. 9.28), довели, що відносно жорсткий порядок поширюється на глибину не більш ніж вісім вуглецевих атомів ланцюга від поверхні в глибину мембрани. У напрямку до центра ліпідного бішару рухливість жирно-кислотних ланцюжків зростає. Оцінка обертальної рухливості дала можливість встановити, що мікров'язкість ліпідного бішару в мембрані еритроцита приблизно дорівнює в'язкості рослинної олії. 2. Аналогічним чином, шляхом введення в біологічні мембрани спін-мічених жирних кислот або синтезованих на їх основі фосфоліпідів було виявлено зміну структури мембрани при різних випадках патології, а також під дією ліків та інших біологічно активних сполук. Так, було показано, що анестетики збільшують плинність всередині ліпідного бішару мембрани, а холестерин і ДДТ зменшують її. 3. Методом ЕПР було вперше експериментально доведено існування фосфоліпідного перевороту. Був виявлений повільний фосфоліпідний переворот в мембранних везикулах-ліпосомах, або фосфоліпідних бульбашках (рис. 7.8). Саме таким переворотом можна пояснити механізм пасивного транспорту деяких іонів через біологічні мембрани. Рис. 7.8. Фосфоліпідний переворот
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|