【摘 要】
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近年来,生物分子电子学越来越受到人们的广泛关注,纳米生物技术发展迅速,使人们可以设计制造蛋白质分子并利用其组装纳米级尺寸的蛋白质分子器件.细菌视紫红质(becteriorhodo
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近年来,生物分子电子学越来越受到人们的广泛关注,纳米生物技术发展迅速,使人们可以设计制造蛋白质分子并利用其组装纳米级尺寸的蛋白质分子器件.细菌视紫红质(becteriorhodopsin,BR)由于具有极高的稳定性、快速光异构化速度、高的量子效率和双光子吸收系数而成为其中的最佳代表.BR是从野生嗜盐菌中分离出的一种蛋白质成份,具有光驱动质子泵功能.当受到光激发时,将经历一个包含K、L、M、N和O等几个中间体的复杂的主光循环,其中的M态具有高达64﹪的量子效率,并且是唯一去质子化的中间态,在自然条件下寿命大约为10ms.同基态相比,M态的吸收峰发生了约160nm的蓝移,这种光致变色现象为BR材料在光学器件上的应用,如空间光调制解调器和实时全息摄像过程等提供了基础,然而10ms的寿命却远远不能满足实际应用的要求.利用化学添加剂或者生物改性的方法都可以将M态的寿命明显延长,该文中我们选用了一系列的冠醚类化合物作为化学添加剂,研究了室温条件下它们对BR(WT or D96N)-PVA薄膜中M态寿命的延长作用.
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