理学类生物物理学优秀PPT.ppt
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1、理学类生物物理学1河北工业大学 生物物理学 你现在浏览的是第一页,共22页l4.1 光生物物理简介光生物物理简介l4.2 分子的激发与驰豫分子的激发与驰豫l4.3 光合作用光合作用l4.4 荧光及其应用荧光及其应用第4章 光生物物理2*你现在浏览的是第二页,共22页4.1 光生物物理简介光生物物理简介可见光(电磁波)可见光(电磁波)能量:能量:1.55 3.26 eV波长:波长:380 800 nm频率:频率:3.71014 7.91014 HzATP 腺苷三磷酸腺苷三磷酸(Adenosine triphosphate)光光 生命的能量起源生命的能量起源光光 一定能量、波长、频率范围内的电磁波
2、一定能量、波长、频率范围内的电磁波生命生命 能够复制自己的能量转换器能够复制自己的能量转换器生命在于运动,运动需要机械能。生命在于运动,运动需要机械能。光能光能机械能机械能生命生命?光能光能化学能(化学能(ATP)机械能机械能绿色植物、藻类、光合细菌绿色植物、藻类、光合细菌分子马达分子马达光合系统、光合系统、ATP合成酶合成酶机体中能够吸收光的分子或分子体系叫做生色团或光感受体,如植物的叶绿体中的叶绿素分机体中能够吸收光的分子或分子体系叫做生色团或光感受体,如植物的叶绿体中的叶绿素分子,蛋白质中的色氨酸和酪氨酸等等。子,蛋白质中的色氨酸和酪氨酸等等。3*你现在浏览的是第三页,共22页光生物物理
3、研究什么?光生物物理研究什么?这些过程包括生物分子吸收光到激发态的跃迁(这些过程包括生物分子吸收光到激发态的跃迁(10-15s),振动弛豫(),振动弛豫(10-12s),发荧光(发荧光(10-1010-8 s),发磷光(),发磷光(10-3s),以及光生电子、质子的),以及光生电子、质子的转移等等。转移等等。光生物物理学的主要研究内容:光生物物理学的主要研究内容:在了解光感受体的分子结构的基础上,利用有关光与物质分子相互作在了解光感受体的分子结构的基础上,利用有关光与物质分子相互作用的物理学知识,找出这些生物分子的各种光激发和驰豫过程的机理和规用的物理学知识,找出这些生物分子的各种光激发和驰豫
4、过程的机理和规律。律。光生物物理学是研究光对机体作用的光物理和原初光化学过程的科学。光生物物理学是研究光对机体作用的光物理和原初光化学过程的科学。4*你现在浏览的是第四页,共22页第一个例子:叶绿体第一个例子:叶绿体叶绿体叶绿体植物细胞植物细胞蔗糖蔗糖光合作用:光合作用:光合细胞捕获光能并将其转变为光合细胞捕获光能并将其转变为化学能的过程。化学能的过程。5*你现在浏览的是第五页,共22页第二个例子:绿色荧光蛋白(第二个例子:绿色荧光蛋白(GFP)绿色荧光蛋白绿色荧光蛋白(GFP,蛋白质编号,蛋白质编号1gfl)是在一种水母体内发现)是在一种水母体内发现的。这种蛋白质从阳光中吸收紫外光,然后以能
5、量较低的绿光的。这种蛋白质从阳光中吸收紫外光,然后以能量较低的绿光形式(形式(2.44eV)发射出来。)发射出来。GFP控制光的部位是其自身的一部分,仅由氨基酸控制光的部位是其自身的一部分,仅由氨基酸构建而成,该部位含有一段三个氨基酸组成的特殊构建而成,该部位含有一段三个氨基酸组成的特殊序列:丝氨酸酪氨酸甘氨酸(有时丝氨酸会被序列:丝氨酸酪氨酸甘氨酸(有时丝氨酸会被相似的苏氨酸取代)。当蛋白质链折叠时,这段短相似的苏氨酸取代)。当蛋白质链折叠时,这段短片段就被深埋在蛋白质内部,然后,发生一系列化片段就被深埋在蛋白质内部,然后,发生一系列化学反应:甘氨酸与丝氨酸之间形成化学键,生成一学反应:甘氨
6、酸与丝氨酸之间形成化学键,生成一个新的闭合环,随后这个环会自动脱水。最终,经个新的闭合环,随后这个环会自动脱水。最终,经过大约一个小时的反应,周围环境中的的氧气攻击过大约一个小时的反应,周围环境中的的氧气攻击酪氨酸的一个化学键,形成一个新的双键并合成荧酪氨酸的一个化学键,形成一个新的双键并合成荧光发色团。光发色团。下村修、马丁查尔菲和钱永健因为发现和改造绿色荧光蛋白分获2008年诺贝尔化学奖;钱永健为钱学森的堂侄。F.Yang,L.G.Moss,G.N.Phillips Jr.,Nat.Biotechnol.1996(1gfl)绿色荧光蛋白绿色荧光蛋白6*你现在浏览的是第六页,共22页光生物物
7、理研究需要哪些知识?光生物物理研究需要哪些知识?生物学生物学结构化学结构化学量子物理量子物理光生物物理学是一门真正光生物物理学是一门真正的交叉科学!的交叉科学!生物化学生物化学7*你现在浏览的是第七页,共22页4.2 分子的激发与驰豫分子的激发与驰豫根据量子力学原理,分子的存在状态是量子化的。在这些量子态中分子的能量只根据量子力学原理,分子的存在状态是量子化的。在这些量子态中分子的能量只能取一些量子化的离散值,其中能量最低的量子态称为能取一些量子化的离散值,其中能量最低的量子态称为基态基态,其它的量子态称,其它的量子态称为为激发态激发态。当分子与光或其它分子的相互作用满足某种特定条件时,分子会
8、在。当分子与光或其它分子的相互作用满足某种特定条件时,分子会在这些量子态之间发生跃迁。分子从基态到激发态的跃迁称为这些量子态之间发生跃迁。分子从基态到激发态的跃迁称为激发激发,分子从激发,分子从激发态到基态的跃迁称为态到基态的跃迁称为驰豫驰豫。光与生物分子的相互作用与分子的这种量子态。光与生物分子的相互作用与分子的这种量子态结构密切相关。结构密切相关。分子是由多原子组成的。分子的量子态包含分子是由多原子组成的。分子的量子态包含电子量子态电子量子态与核运动量子态。与核运动量子态。核运动量子态包含核运动量子态包含振动态振动态、转动态转动态、平动态平动态三种形式。通常,由于相邻的平三种形式。通常,由
9、于相邻的平动量子态的能级间隔非常小,可以认为分子的平动能量是连续分布的。动量子态的能级间隔非常小,可以认为分子的平动能量是连续分布的。8*你现在浏览的是第八页,共22页4.2.1 分子的电子量子态分子的电子量子态分子的电子能级分子的电子能级激激发发弛弛豫豫基基 态态 第一激发态第一激发态第二激发态第二激发态能能量量rE电子基态电子基态电子第一电子第一激发态激发态振动基态振动基态对于分子,其每一个电子能级的大小还对于分子,其每一个电子能级的大小还与原子核间的距离与原子核间的距离 r 有关。使电子态能有关。使电子态能量达到最小值的核间距称为平衡核间距。量达到最小值的核间距称为平衡核间距。平衡核间距
10、定义了化学键的键长。平衡核间距定义了化学键的键长。光子的能量光子的能量当入射光子的能量等于某一激发态到基态的能级差时,当入射光子的能量等于某一激发态到基态的能级差时,分子就会吸收光子而激发。驰豫的过程有多种途径,分子就会吸收光子而激发。驰豫的过程有多种途径,包括发射光子和与周围交换热量等。包括发射光子和与周围交换热量等。(爱因斯坦关系)(爱因斯坦关系)氢分子:氢分子:氢原子:氢原子:叶绿素叶绿素a:9*你现在浏览的是第九页,共22页4.2.2 分子的振动和转动量子态分子的振动和转动量子态振动基态振动基态分子的振动能级分子的振动能级电子基态电子基态电子第一激发态电子第一激发态振动第一激发态振动第
11、一激发态rE电子基态电子基态电子第一激发电子第一激发态态振动基态振动基态电子第二激发态电子第二激发态根据量子理论,分子的振动和转动能级也是量子化的。分子根据量子理论,分子的振动和转动能级也是量子化的。分子的总的量子态能级是三套能级的叠加。三种运动能级差如下的总的量子态能级是三套能级的叠加。三种运动能级差如下表所示:表所示:分子转动分子转动分子振动分子振动电子运动电子运动 10-4 0.0510-4 0.050.05 11 20104 2525 11 0.11 400400 104104 105表表4-1 三种运动的能级差、波数、波长范围及光谱名称三种运动的能级差、波数、波长范围及光谱名称远红外
12、光谱或微波谱远红外光谱或微波谱红外光谱红外光谱紫外及可见光谱紫外及可见光谱光谱名称光谱名称10*你现在浏览的是第十页,共22页4.2.3 激发与驰豫的各种途径激发与驰豫的各种途径振动基态振动基态电子基态电子基态电子第一激发态电子第一激发态振动基态振动基态单态单态基态基态单态单态激发态激发态三重态三重态T系间交叉系间交叉磷光磷光荧光荧光系间交叉系间交叉激发激发驰豫驰豫单单 态:分子中的配对电子,自旋态:分子中的配对电子,自旋三重态:分子中配对电子之一自旋三重态:分子中配对电子之一自旋反向,总自旋为零。反向,总自旋为零。反向,使两电子自旋平行,反向,使两电子自旋平行,光子吸收光子吸收非辐射共振能量
13、转移非辐射共振能量转移内转换内转换发荧光发荧光发磷光发磷光非辐射共振能量转移非辐射共振能量转移总自旋为一。总自旋为一。11*你现在浏览的是第十一页,共22页4.3 光合作用光合作用光合细胞捕获光能并将其转变为化学能的过程称为光合作用。光合细胞捕获光能并将其转变为化学能的过程称为光合作用。在光合作用中,光合细胞首先利用叶绿体中的类囊体膜上的光合系统将光能转在光合作用中,光合细胞首先利用叶绿体中的类囊体膜上的光合系统将光能转化为化学能,即合成化为化学能,即合成ATP,并产生氧气(这一过程称为光反应)。然后再利用,并产生氧气(这一过程称为光反应)。然后再利用ATP的化学能使的化学能使CO2 还原成淀
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