دانلود مقالات ISI درباره رنگ تابی دورانی + ترجمه فارسی
Circular Dichroism
آشنایی با موضوع
رنگ تابی دورانی یا (circular dichroism (CD روشی مبتنی بر طیف سنجی است که بر اساس تفاوت در میزان جذب نور قطبیده راست دوران کننده و نور قطبیده چپ دوران کننده توسط ملکول فعال از لحاظ نوری استوار است. از این روش برای بررسی ساختار پلیمرهای زیستی مانند پروتئین و اسیدهای نوکلئیک استفاده میشود.
رنگ تابی دورانی اشاره به جذب دیفرانسیل نور چپ و راست گردش قطبی است. این پدیده توسط Jean-Baptiste Biot، Augustin Fresnel و Aimé Cotton در نیمه اول از قرن 19th کشف شد. این روش در باندهای جذب مولکول های کایرال نوری فعال به نمایش گذاشته شده است. این روش اسپکتروسکوپی طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی در زمینه های مختلف است. برجسته ترین این روش ها، CD UV است که به منظور بررسی ساختار دوم پروتئین استفاده می گردد. UV/V که یک نوع CD است برای بررسی انتقال شارژ استفاده می گردد.
قطبش دایره ای از نور
تابش الکترومغناطیسی شامل میدان الکتریک (E) و مغناطیسی (B) است که نوسان عمود بر یکدیگر دارند و به جهت انتشار است. در حالی که نوری که بصورت خطی قطبی شده زمانی اتفاق می افتد که بردار میدان الکتریکی نوسان تنها در یک صفحه و گردش قطبی نور زمانی اتفاق می افتد که جهت بردار میدان الکتریکی در جهت انتشار آن با شدت ثابت باشد. در یک نقطه در فضا، گردش قطبی بردار ردیابی یک دایره بیش از یک دوره از فرکانس موج است. دو نمودار زیر نشان می دهد بردار الکتریکی از نور خطی و گردش قطبی، در یک لحظه از زمان، برای طیف وسیعی از موقعیت؛ طرح بردار گردش قطبی الکتریکی در امتداد جهت انتشار (k) به شکل یک مارپیچ است. تعامل نور قطبی شده دورانی با ماده
هنگامی که گردش نور قطبی شده از طریق جذب نوری متوسط فعال، سرعت بین polarization راست و چپ متفاوت است (CL ≠ CR) و همچنین طول موج آنها (λL ≠ λR) و تا حدی که آنها جذب شدهاند (εL ≠ εR). رنگ تابی دورانی عبارت از تفاوت Δε ≡ εL-εR است. میدان الکتریکی از یک پرتو که باعث جابجایی خطی در هنگام برقراری ارتباط با یک مولکول (دو قطبی الکتریکی)، در حالی که میدان مغناطیسی آن، باعث می شود جابه جایی گردش (دو قطبی مغناطیسی) می شود. این دو حرکت ترکیب باعث تحریک الکترون در یک حرکت مارپیچی، که شامل جا به جایی و چرخش مرتبط با آنها است. رابطه تجربی بین مقاومت (R) چرخشی از یک نمونه و Δε عبارتست از:
قدرت چرخشی از لحاظ نظری به صورت زیر بیان میشود:
در اینجا دو معادله که از درجه غیر صفر، اپراتور گشتاور دوقطبی الکتریکی و مغناطیسی (و) باید به عنوان نمایندگی اصلی غیر قابل تقلیل تبدیل را مشاهده مینماییم. و مجموعه نقاطی هستند که تنها نقطه ای که در آن این می تواند رخ دهد، تنها مولکول کایرال CD فعال است. به عبارت ساده، به دلیل گردش قطبی نور که خود "کایرال" است، در تعامل متفاوت با مولکول کایرال است.
که در آن ΔA (جذب دلتا) تفاوت بین جذب نور پلاریزه راستگرد و چپگرد ( چیزی که معمولاً اندازه گیری می شود) است. ΔA تابعی از طول موج است، بنابراین برای اندازه گیری معنی دار طول موجی که در آن آزمایش انجام شده باید مشخص باشند.
در این صفحه تعداد 3585 مقاله تخصصی درباره رنگ تابی دورانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید. در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رنگ تابی دورانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند. در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: رنگ تابی دورانی; Nanoparticles; Nanotechnology; Protein binding; Circular dichroism; Adsorption; Protein folding/refolding; Protein aggregation; Cyclodextrins; Protein structure; Nanospheres;
Keywords: رنگ تابی دورانی; apo-aLA; Calcium-depleted alpha-lactalbumin; BSA; Bovine serum albumin; CD; Circular Dichroism; Dshell; Thickness of protein shell of liprotide, in liprotide model; HAMLET; Human alpha-lactalbumin made lethal to tumour cells; Liprotides; Complexes between
Keywords: رنگ تابی دورانی; ABF; Adaptive Biasing Force; ADP; Adenosine Diphosphate; aHL; alpha-Hemolysin; AMBER; Assisted Model Building with Energy Refinement; AMP; Adenosine Monophosphate; AMOEBA; Atomic Multipole Optimized Energetics for Biomolecular Simulation; ATP; Adenosine T