Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2013 в 21:52, реферат
Мембраналар қызметінің режимі липидтік қос қабаттың микротұтқырлығына , мембранадағы фосфолипидтер молекулаларының қозғалғыштығына және мембраналық липидтердің фазалық күйіне байланысты.
Қалыпты жағдайда биологиялық мембраналардың липидтік фазасы сұйық күйде болады. Ол:
Флюоресценттік анализ
Электрондық-парамагниттік резонанс
Ядролық-магниттік резонанс
әдістерімен зерттеу арқылы дәлелденген.
Кіріспе
Негізгі бөлім
а) Түрлі әдістер
б) Флюоресценттік анализ
в) Электрондық-парамагниттік резонанс
г) Ядролық-магниттік резонанс
3. Қорытынды
Жоспар
а) Түрлі әдістер
б) Флюоресценттік анализ
в) Электрондық-парамагниттік резонанс
г) Ядролық-магниттік резонанс
3. Қорытынды
Мембраналар қызметінің режимі липидтік қос қабаттың микротұтқырлығына , мембранадағы фосфолипидтер молекулаларының қозғалғыштығына және мембраналық липидтердің фазалық күйіне байланысты.
Қалыпты жағдайда биологиялық мембраналардың липидтік фазасы сұйық күйде болады. Ол:
әдістерімен зерттеу арқылы дәлелденген.
Флюоресценттік анализ – мембранадағы фосфолипидтер молекулаларының қозғалғыштығын , мембрананың липдтік фазасындағы микро-тұтқырлығын анықтауға мүмкіндік береді. Мембрананың тұтқырлығын флюоресценция спектрінің өзгерісі арқылы және поляризфцияланған жарықпен жарықтағанда флюоресценттік сәуле шығарудың Р-поляризация дәрежесімен де анықтауға болады. Поляризация дәрежесімен тұтқырлықтың арасындағы байланыс Перрен мен Яблонский Формуласында көрінеді.
Мұндағы Р0 – қозғалмайтын молекулалардағы жарықтың поляризациялану дәрежесі; R = 8,31Дж – универсал газ тұрақтысы; Т – абсолют температура; t – молекулалардың қозу күйінің «тіршілік» уақыты; ƞ – мембрананың липидтік фазасындағы тұтқырлығы.
Қалыпты жағдайда
мембрана Флюоресценттік жарық
шығармайды. Мембрананы флюоресцеттік
әдіспен зерттеу үшін
Электрондық парамагниттік
резонансты (ЭПР. ESR) Е.К.Завойский (1944) ашқан. Бұл тұрақты магниттік моментке ие болатын, құрамында бөлшектері (атомдары, молекулаларьі,ионда
Тұрақты магниттік өріс жоқ кезде магниттік моменттер емін-еркін бағытталып, жүйенің күйі
энергия бойынша төмендейді, ал моменттер қосындысы нөлге тең. Магниттік өрісті
берген кезде жүйедегі төмендеу алынады
да, өріс бағытындағы магниттік
мұндағы g - спектроскопиялық ыдырау фактор
Электрондардың денгейшелер бойынша таралуы Больцман
заңына бағынады, ондағы денгейшелердің
толықтырылуы келесі өрнек арқылы анықталады:
Егер үлгі жиілігі v айнымалы магниттік өрістің әсеріне ұшыраса:
резонанс пайда болады. осы кезде көршілес деңгейшелер
арасындағы ауысулар индукцияланады, бұл жағдайда кванттын hv сіңірілуі мен
шығарылу мүмкіндігі тен болады. Көбіне
айнымалы өрістің (оның магнитгік құраушысының) энергияны
резонанстық сіңіруі басымырақ өтеді,
өйткені Больцманның таралуына сәйкес
(0,2%) төменгі деңгейдегі электрондар саны артық.
Алайда энергияның сіңірілуін үздіксіз
байқау үшін резонанстың шарты жеткіліксіз, өйткені электромагниттік сәуле шығарулар әрекеттескен кезде деңгейшелер орналасуының
теңелуі өтеді. Электрондық деңгейшелердің
орналасуында Больцмандық таралуды ұстап
түру үшін релаксациялық процесс кажет. Электрондардын қоздырыл
ЭПР спектрінің негізгі парамет
Т2-нін физикалық жүйедегі мағынасы мынада:
әрбір электрондық спин өзінің аумағынан аспайтын, басқа электрондардың тұрған жерінде өрістің пайда болуына, Н өрістің резонанстық мөнін реттеп, сызық өнінің
кеңеюіне себепші болады. Ланденнің спектроскопиялық ыдырауы g-
мұндағы L, S, I - орбиталдық
спиндік, қозгалыс мөлшерінің толық моментіне
сәйкес кванттық сандар. Қосымшаны ескергендегі
таза спиндік магнетизмдік жағдай үшін
(L=0) g=2,0023. Бұл шамадан ауытқу
резонанстық өрістің мөлшерін өзгертуге келтіретін орбиталдық магнетизмнің қосылу
мұндағы λ - спин-орбиталдық
өзара әрекеттестік тұрақтысы, Δ - лигандалар
өрісіндегі ыдырау. Бос органикалық радикалдарда Δ мәні өте үлкен, λ - кіші және теріс.
Спиндік жүйедегі магниттік әрекеттесу
анизатропты. Магнигтік өрістің резонанстық мәні мен g-фактор шамасы
магниттік өрістің салыстырмалы бағдары мен кристаллографиялық
(немесе молекулалық) өске тәуелді. Сұйық фазада g-факторды изотро
Жұқа құрылым
Құрамында бірден көп жұптасқан электроны (S>l/2
Әсіре жуқа құрылымдағы
ЭПР спектрлері – жұпғаспаған электронның
магниттік моментінің ядро магн
Белгіленген жиілік кезінде бір резонанстық сіңіру сызықтарының орнына аралығы,
әсіре жұқа өзара әрекеттестік тұрақтысы
деп аталатын екі сызық туындайды: a = 5,12
• 10-2 Тл.
Жұптаспаған электронның спині
Аса жуқа қабаттың өзара әрекеттесуін
екі типке бөледі: анизотропты ядро мен жұптаспаған электронның диноль
ЭПР-ды зерттеуге арналған аспапты радиоспектрометр деп атайды.
Ол біртекті күшті магнит өрісін тудыратын 1 – электромагниттен , 2 – электромагниттік толқын генераторынан, 3 – зерттелінетін нұсқадан, спектрді жазуға арналған 4 – электрондық схемадан, 5 – бақылауға арналған жуйеден (ол жазатын құрал немесе осциллограф ) тұрады
Ядролық магниттік
резонанс (ЯМР) – қатты, сұйық және газ тәріздес
денелерде радиожиілік диапазонындағы
электрмагниттік энергияның резонанстық жұтылуы. Мұндай резонанстық жұтылу құбылысы сыртқы магнит
өрісіне орналасқан зат ядроларының магнетизміне байла
Қорытынды
Флюоресценттік, Электрондық парамагниттік резонанс және Ядролық магниттік резонанс әдістері арқылы мембранадағы фосфолипидтер молекулаларының қозғалғыштығы өте үлкен, ал тұтқырлығы аз болатыны дәлелденді.Қалыпты физиологиялық жағдайда мембрананың липидтік бөлігі сұйық күйде болады, оның тұтқырлығы
Ƞ ≈0,3 – 1 Па·с