Cтраница 2
Выход флуоресценции р, согласно схеме, представленной на фиг. [16]
Выход флуоресценции растворов красителей в зависимости от длины волны возбуждающего света, Собр. [17]
Выход флуоресценции алломеризованного хлорофилла в метаноле, по данным Ливингстона [83, 84], составляет у хлорофилла а около половины от выхода флуоресценции неалломеризованного пигмента. У хлорофилла b алломеризация вдвое повышает выход флуоресценции. [18]
Выход флуоресценции живых сине-зеленых водорослей ( Chroo-coccus) был оценен Арнольдом и Оппенгеймером [73] грубым методом ( визуальное сравнение с интенсивностью света, рассеянного окисью магния); они нашли выход порядка 1 5 %, что почти в 10 раз выше, чем выход флуоресценции в зеленых клетках. Возможно, что эта флуоресценция обусловлена главным образом фикоцианином, хотя хлорофилл также может вносить свою долю. [19]
Выходом флуоресценции, согласно уравнению ( 19), называется доля фотонов, поглощенных в соответствии с формулой ( 50), которая фактически приводит к появлению / Са-линий. [20]
Если выход флуоресценции повышается при увеличении интенсивности освещения ( см. фиг. Отсюда ясно, почему в опытах Мак-Алистера, представленных на фиг. [21]
Уменьшение выхода флуоресценции может обусловливаться присутствием других компонентов как органических, так и неорганических. Снижение выхода флуоресценции объясняется тем, что добавляемые вещества поглощают часть сообщенной лучистой энергии, вследствие чего и происходит гашение флуоресценции. [22]
Кривые выхода флуоресценции р также часто являются гиперболами. Это обстоятельство представляет интерес в связи с идеей Франка о саморегулировании фотосинтеза. Франк полагает, что существует механизм наркотизации, который не влияет на фотосинтез ( и флуоресценцию) при слабом освещении, но почти внезапно вступает в силу, если в завершающей темновой реакции не успевают перерабатываться фотоперекиси, образующиеся в результате первичного фотохимического процесса. При этом часть аппарата хлорофилла выключается и образование фотоперекисей уменьшается до такого количества, которое может быть переработано лимитирующей реакцией. Предположение о существовании подобного саморегулирующегося механизма является весьма заманчивой гипотезой вследствие большой важности, которую приобрели механизмы обратного хода и сервомеханизмы при попытках механической интерпретации и имитации жизненных процессов. Если бы такой механизм существовал в действительности, кривые [ СЫ ] / ( /), а вместе с ними также кривые / ( /) должны были бы иметь сигмообразную форму, представленную пунктирной линией на фиг. [23]
Величина выхода флуоресценции зависит от ряда факторов: длины волны возбуждающего света, концентрации флуоресцирующего вещества, температуры, присутствия других веществ в растворе. [24]
Величина выхода флуоресценции зависит от длины волны возбуждающего света, концентрации флуоресцирующего вещества, температуры опыта и присутствия в растворе посторонних веществ. [25]
Изменение выхода флуоресценции хлорофилла а при изменении условий фотосинтеза дает представление об относительном количестве пигмента, находящегося в возбужденном синглетном состоянии. [26]
Так как выход флуоресценции является показателем среднего времени жизни возбужденного состояния, можно заключить, что in vivo существует механизм, обеспечивающий быструю потерю энергии молекулой пигмента, но не в виде тепла, а в виде фотохимической работы. [27]
![]() |
Спектры флуоресценции хлоридных комплексов. [28] |
С) выход флуоресценции возрастает примерно в 7 раз. [29]
Что такое выход флуоресценции и от каких факторов он зависит. [30]