Диссертация (1151496), страница 13
Текст из файла (страница 13)
При слабомвоздействии AgНЧ с белком происходит ускорение фотоцикла БР за счетускорения перехода М-формы в основное состояние.5.2. При сильном взаимодействии происходит фиксация фотоцикла белкаБР-D96N. При слабом воздействии AgНЧ с белком происходит замедлениефотоцикла и накопление М-формы БР-D96N.94УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯАСМатомно-силовая микроскопияАТФаденозинтрифосфатБЛМбислойная липидная мембранаБЛМбислойные (черные) липидные мембраныБРбактериородопсинГКРгигантское комбинационное рассеяниеДМФдиметилформамидДТдикий типИКинфракрасныйКРкомбинационное рассеяниеКТквантовая точкаЛБЛенгмюр-БлоджеттЛШЛенгмюр-ШеффермклмикролитрымкммикрометрыМУК11-меркаптоундекановая кислотаМцметилцеллюлозанмнанометрыПАВповерхностно-активные веществаПВСполивиниловый спиртПДАДМАХхлорид полидиаллилдиметиламмонияПМпурпурная мембранаПСпериплазматическая сторонаПССполи(стиролсульфонат)ПЭДОТполи(3,4-этилендиокситиофен)САсамоассоциацияУФультрафиолетФРПЭферстеровский резонансный перенос энергииФХМфотохромные материалы95ЦСцитоплазматическая сторонаAgНЧсеребряные наночастицыAsnаспарагинAspаспарагиновая кислотаDOPCdioleoyl phosphatidylcholineDOPSdioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serineDPhPC1,2-дифитаноил-глицеро-3-фосфохолинDPPTE1,2-дипальмитоил-глицеро-3-фосфотиоэтанол натриеваясольITOоксид индия-олова (анг.
Indium tin oxide)ODAоктадециламинPETполиэтилентерефталатPOASполи(o-анизидин)96БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК1.Васильев,Р.Б.Коллоидныеполупроводниковыенанокристаллыспространственным разделением носителей заряда: рост и оптические свойства /Р.Б. Васильев, Д.Н. Дирин, А.
Гаськов // Успехи химии. - 2011. - Т. 80. № 12. - С.1190–1210.2.Зайцев,С.Ю.Фотоиндуцированныеизменениявмонослояхбактериородопсина, исследованные методом брустеровского рассеяния / С.Ю.Зайцев, Ю. Маак, Д. Мёбиус, В.П. Зубов // Биологические мембраны. - 1994. - Т.11.
№ 4. - С. 461–464.3. Зайцев, С.Ю. Супрамолекулярные наноразмерные системы на границе разделафаз. Концепции и перспективы для бионанотехнологий / С.Ю. Зайцев. - Москва:ЛЕНАНД, 2010. - 202 С.4. Зайцев, С.Ю. Нанобиогибридные структуры на основе организованных пленокфоточувствительных мембранных белков / С.Ю. Зайцев, Д.О. Соловьева, И.Р.Набиев// Успехи химии. - 2014. - Т.
83. № 1. - С. 38–81.5. Кочергинская, П.Б. Модифицирование квантовых точек нуклеиновымикислотами / П.Б. Кочергинская, А.В. Романова, И.А. Прохоренко, Д.М. Иткис,В.А. Коршун, Е.А. Гудилин, Ю.Д. Третьяков, // Успехи химии. - 2011. - Т. 80. №12. - С. 1209–1221.6.
Крутяков, Ю.А. Синтез и свойства наночастиц серебра: достижения иперспективы / Ю.А. Крутяков, А.А. Кудринский, А.Ю. Оленин, Г.В. Лисичкин //Успехи химии. - 2008. - Т. 77. № 3. - С. 242–269.7.Олейников,В.А.бактериородопсинаВлияниепурпурныхсеребряныхмембраннаночастицHalobacteriumнаsalinarumфотоцикл/В.А.Олейников, К.Е. Мочалов, Д.О. Соловьева, А.А. Чистяков, Е.П. Лукашев, И.Р.Набиев // Оптика И Спектроскопия. 2016.
Т. 121. № 2. С. 227–237.8. Олейников, В.А. Флуоресцентные полупроводниковые нанокристаллы вбиологии и медицине / В.А. Олейников, А.В. Суханова, И.Р. Набиев // Российские97нанотехнологии. - 2007. - Т. 2. № 1–2. - С. 160–173.9. Рубин А.Б. Биофизика / А.Б. Рубин. - Москва: Издательство МГУ, 1999. -С.388–456.10.Adamov,G.E.Bacteriorhodopsin-Perspectivebiomaterialformolecularnanophotonics / G.E. Adamov, A.G. Devyatkov, L.N.
Gnatyuk, I.S. Goldobin, E.P.Grebennikov // J. Photochem. Photobiol. A Chem. - 2008. - V. 196. № 2–3. - P. 254–261.11. Audette, G.F. Protein hot spots at bio-nano interfaces /G.F. Audette, S. Lombardo, J.Dudzik, T.M. Arruda, M. Kolinski, S. Filipek, S. Mukerjee, A.M. Kannan, V. Thavasi,S. Ramakrishna, M. Chin, P.
Somasundaran, S. Viswanathan, R.S. Keles, V.Renugopalakrishnan // Mater. Today. - 2011. - V. 14. № 7–8. - P. 360–365.12. Biesso, A. Gold Nanoparticles Surface Plasmon Field Effects on the Proton PumpProcess of the Bacteriorhodopsin Photosynthesis / A. Biesso, W.
Qian, X. Huang, M.A.El-Sayed // J. Am. Chem. Soc. - 2009. - V. 131. № 7. - P. 2442–2443.13. Biesso, A. Gold Nanoparticle Plasmonic Field Effect on the Primary Step of theOther Photosynthetic System in Nature, Bacteriorhodopsin / A. Biesso, W. Qian, X.Huang, M.A. El-Sayed // J. Am. Chem. Soc. - 2009. - V. 130. № 11. P. 3258–3259.14. Biesso, A. Charge Invariant Protein–Water Relaxation in GB1 via UltrafastTryptophan Fluorescence / A. Biesso, J. Xu, P.L. Muíño, P.R. Callis, J.R. Knutson // J.Am. Chem.
Soc. - 2014. - V. 136. № 7. - P. 2739–2747.15.Biesso,A.Bacteriorhodopsin/AgNanoparticle-BasedHybridNano-BioElectrocatalyst for Efficient and Robust H 2 Evolution from Water / A. Biesso, Z. Zhao,P. Wang, X. Xu, M. Sheves, Y. Jin // J. Am. Chem. Soc. - 2015. - V. 137. № 8. - P.2840-2843.16.
Birge, R.R. Photophysics and Molecular Electronic Applications of the Rhodopsins/ R.R. Birge // Annu. Rev. Phys. Chem. - 1990. - V. 41. № 1. - P. 683–733.17. Boucher, J. Organization, structure and activity of proteins in monolayers / J.Boucher, E. Trudel, M. Méthot, P. Desmeules, C. Salesse // Colloids Surfaces BBiointerfaces. - 2007. - V. 58. № 2. - P. 73–90.18. Bouchonville, N. Charge-controlled assembling of bacteriorhodopsin and98semiconductor quantum dots for fluorescence resonance energy transfer-basednanophotonic applications / N.
Bouchonville, M. Molinari, A. Sukhanova, M.Artemyev, V.A. Oleinikov, M. Troyon, I. Nabiev // Appl. Phys. Lett. - 2011. - V. 98.№ 1. - P. 2–4.19. Bouchonville, N. Nano-biophotonic hybrid materials with controlled FRETefficiency engineered from quantum dots and bacteriorhodopsin / N. Bouchonville, A.Le Cigne, A. Sukhanova, M. Molinari, I. Nabiev // Laser Phys. Lett. - 2013. - V. 10. №8. - P.
85901.20. Bouchonville, N. Semiconductor quantum dots affect fluidity of purple membranefrom Halobacterium salinarum through disruption of bacteriorhodopsin trimerorganization / N. Bouchonville, M. Molinari, A. Le Cigne, M. Troyon, A.
Sukhanova,I.R. Nabiev // Proc. SPIE. - 2012. - P.8548.21. Brizzolara R.A. A method for patterning purple membrane using self-assembledmonolayers. // Biosystems. 1995. Т. 35. № 2–3. С. 137–40.22. Chen, Z. Bacteriorhodopsin oriented in polyvinyl alcohol films as an erasableoptical storage medium / Z. Chen, A. Lewis, H. Takei, I. Nebenzahl // Appl. Opt. 1991. - V. 30. № 35. - P. 5188–5196.23. Choi, H. Adsorption behavior and photoelectric response characteristics ofbacteriorhodopsin thin films fabricated by self-assembly technique / H. Choi, J. Min,W.H. Lee, J.-W.
Choi // Colloids Surfaces B Biointerfaces. - 2002. - V. 23. № 4. - P.327–337.24.Chu,J.Fabricationandphotoelectricresponseofpoly(allylaminehydrochloride)/PM thin films by layer-by-layer deposition technique / J. Chu, X. Li, J.Zhang, J. Tang // Biochem. Biophys. Res. Commun. - 2003. - V. 305. № 1. - P. 116–121.25. Chu, L.-K.
On the Mechanism of the Plasmonic Field Enhancement of the Solar-toElectric Energy Conversion by the Other Photosynthetic System in Nature(Bacteriorhodopsin): Kinetic and Spectroscopic Study / L.-K. Chu, C.-W. Yen, ElM.A. Sayed // J. Phys.
Chem. C. - 2010. - V. 114. № 36. - P. 15358–15363.26. Clapp, A.R. Förster Resonance Energy Transfer Investigations Using Quantum-Dot99Fluorophores / A.R. Clapp, I.L. Medintz, H. Mattoussi // ChemPhysChem. - 2006. - V.7. № 1. - P. 47–57.27. Dolfi, A. DC photoelectric signals from bacteriorhodopsin adsorbed on lipidmonolayers and thiol/lipid bilayers supported by mercury / A. Dolfi, B.F. Tadini, M.R.Moncelli, R. Guidelli // Bioelectrochemistry.
- 2002. - V. 56. № 1–2. - P. 151–156.28. Dolfi, A. Photocurrents Generated by Bacteriorhodopsin Adsorbed on Thiol / LipidBilayers Supported by Mercury / A. Dolfi, F. Tadini-Buoninsegni, M.R. Moncelli, R.Guidelli // Langmuir. - 2002. - № 15. - P. 6345–6355.29. Drachev, A.L.
The action of lanthanum ions and formaldehyde on the protonpumping function of bacteriorhodopsin/ A.L. Drachev, L.A. Drachev, A.D. Kaulen,L.V. Khitrina // Eur. J. Biochem. - 1984. - V. 138. № 2. - P. 349–356.30. Elaissari, A. Colloidal nanoparticles in biotechnology / A. Elaissari. - John Wiley &Sons. - 2008. - 366 P.31. Friedrich C., Lueking D., Griep M. Bacteriorhodopsin-based sensors / Patent US2009/0142852.