Fluorescence of laurdan in water-micellar solutions | Izvestiya vuzov. Fizika. 2019. № 12. DOI: 10.17223/00213411/62/12/156

Fluorescence of laurdan in water-micellar solutions

The investigation of spectral-luminescent properties of laurdan molecule (6-dodecanoyl-2-dimethylaminonaphthalene) in the non-ionic surfactant (SAS) Triton X-100 and in its aqueous solutions. The dielectric constant, parameters of basicity and acidity of the solvent Triton X-100, the dielectric constant of the environment of the probe molecule in a water-micellar solution (WMS) were determined. Features of contours of strips of fluorescence of a laurdan in WMS and homogeneous solvents are analysed.

Download file
Counter downloads: 69

Keywords

флуоресцентный зонд, лаурдан, поверхностно-активное вещество Тритон Х-100, водно-мицеллярные среды, параметр основности и кислотности растворителя, fluorescent probe, laurdan, surfactant, Triton X-100, water-micellar medium

Authors

NameOrganizationE-mail
Titova T.Yu.National Research Tomsk State Universitytatyana.yu.titova@gmail.com
Morozova Ju.P.National Research Tomsk State Universitymorj69@mail.ru
Korolev B.V.National Research Tomsk State Universitybvk@phys.tsu.ru
Всего: 3

References

Бахшиев Н.Г. Фотофизика диполь-дипольных взаимодействий: процессы сольватации и комплексообразования. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. - 500 с.
Теренин А.Н. Фотоника молекул красителей. - Л.: Наука, 1967. - 616 с.
Ахадов В.Ю. Диэлектрические свойства бинарных растворов. - М.: Наука, 1977. - 400 с.
Вережников В.Н. Организованные среды на основе коллоидных поверхностно-активных веществ: учеб.-методич. пособие. - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2008. - 74 с.
Водолазкая Н.А., Исаенко Ю.В., Гога С.Т. Ультрамикрогетерогенные системы, их влияние на кислотно-основные равновесия и сольватохромные свойства индикаторов: учеб.-методич. пособие С.Т. Гога. - Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2006. - 64 с.
Морозова Ю.П., Чайковская О.Н., Артюхов В.Я. и др. // ЖФХ. - 1995. - Т. 69. - № 10. - С. 1611-1614.
Штыков С.Н., Горячева И.Ю. // Опт. и спектр. - 1997. - Т. 83. - № 4.- С. 698.
Штыков С.Н. // Журнал аналитич. химии. - 2002. - Т. 57. - № 10. - С. 1018-1028.
https://studylib.ru/doc/2335079/biofizika-membrannyh-processov-v-kletke
Arnulphi C., Sot J., García-Pacios M., et al. // Biophys. J. - 2007. - V. 93. - No. 10. - P. 3504- 3514.
Зубрицкая Г.П. Биофизические характеристики клеток крови и биологических жидкостей как показатели патологических состояний человека: автореф. дис. … канд. биол. наук. - Минск: ГНУ Ин-т биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, 2016. - 26 с.
Johnsson N. and Johnsson K. // ACS Chem. Biol. - 2007. - V. 1. - P. 31-38.
Terai T. and Nagano T. // Curr. Opin. Chem. Biol. - 2008. - V. 12 - P. 515-521.
Golfetto O., Gratton E., and Hinde E. // Biophys J. - 2013. - V.104. - No. 6. - P. 1238-1247.
Добрецов Г.Е. Флуоресцентные зонды в исследовании клеток, мембран и липопротеинов. - М.: Мир, 1989. - 500 с.
Parasassi T., De Stasio G., d’Ubaldo A., and Gratton E. // Biophys. J. - 1990. - V. 57. - No. 6. - P. 1179-1186.
Malacrida L., Gratton E., and Jameson D.M. // Methods Appl. Fluoresc. - 2015. - V. 3. - No. 4. - P. 047001.
Malacrida L. and Gratton E. // Free Radic. Biol. Med. - 2018. - V. 128. - P. 144-156.
Титова Т.Ю., Морозова Ю.П., Королёв Б.В. // Изв. вузов. Физика. - 2016. - Т. 59. -№ 5. - С. 61-67.
Jozefowicz M., Jozefowicz M., Kozyra K.A., et al. // Chem. Phys. - 2005. - V. 320. - P. 45-53.
Мчедлов-Петросян Н.О. Дифференцирование силы органических кислот в истинных и организованных растворах. - Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2004. - 326 с.
Панюков Ю.В. Изучение процесса аморфной агрегации белка оболочки вируса: дис. … канд. биол. наук. - М., 2006. - 23 с.
Холмберг К., Йёнссон Б., Кронберг Б., Линдман Б. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах. - М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. - 532 с.
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/x100?lang=en®ion=RU
Rosenthal J., Young E.R., and Nocera D.G. // Inorg. Chem. - 2007. - V. 46. - No. 21. - P. 8668- 8675.
Schmidt M.W., Baldridge K.K., Boatz J.A., et al. // J. Comput. Chem. - 1993. - V. 14. - P. 1347-1363.
http://skif.tsu.ru
Майер Г.В., Артюхов В.Я., Копылова Т.Н. и др. Электронно-возбужденные состояния и фотохимия органических соединений. - Новосибирск: Наука, 1997. - 230 с.
Titova T.Yu., Artyukhov V.Ya., Zharkova O.M., and Morozova Ju.P. // Spectrochim. Acta А. - 2014. - V. 124. - P. 64-69.
Шмидт В. Оптическая спектроскопия для химиков и биологов. - М.: Техносфера, 2007. - 368 с.
Свердлова О.В. Электронные спектры в органической химии. - Л.: Химия, 1985. - 248 с.
Lippert E. // J. Electrochem. Soc. - 1957. - V. 61. - P. 962-969.
Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. - М.: Мир, 1986. - 496 с.
Reichardt C. Solvents and solvent effects in organic chemistry. - Weinheim: Willey-VCH, 2003. - 630 p.
Catalan J. // J. Phys. Chem. B. - 2009. - No. 113. - P. 5951-5960.
Морозова Ю.П., Жаркова О.М., Балакина Т.Ю., Артюхов В.Я. // Журн. прикл. спектр. - 2009. - Т. 76. - № 3. - С. 334-341.
Vequi-Suplicy Cintia, Coutinho Kaline, and Teresa Lamy M. // J. Fluorescence. - 2015. - V. 25. - No. 3. - P. 621-629.
Елеусинов Б.Т. // Укр. физ. журн. - 2000. - Т. 45.- № 1. - С. 64-68.
 Fluorescence of laurdan in water-micellar solutions | Izvestiya vuzov. Fizika. 2019. № 12. DOI: 10.17223/00213411/62/12/156

Fluorescence of laurdan in water-micellar solutions | Izvestiya vuzov. Fizika. 2019. № 12. DOI: 10.17223/00213411/62/12/156