Ученые впервые с подмогой передового подхода спектроскопии увидели, какие только редактирования молекулы зеленого флуоресцентного белка (GFP), за открытие и тестирования которого в 2008 году была присуждена Нобелевская премия, приводят к его свечению, и уверены, что подход позволит изготовить инновационные органические объединения для использования в батарейках, сообщается в статье ученых, выпущенной в четверг в Nature. Свечение зеленого флуоресцентного белка возбуждается при облучении его ультрафиолетовым излучением и, как следовало из теоретических представлений, проявляется в итоге того, что молекула белка поглощает энергию в виде квантов света, которые возбуждают в ней преобразования, сопровождающиеся переносом одного из атомов водорода, входящего в комплект белка, из одной половинки молекулы в другую. Уже интересно. Команда Ричарда Матиса (Richard Mathies) сумела впервые "разглядеть" передвижения независимых атомов, составляющих светящуюся часть молекулы зеленого флуоресцентного белка, которые происходят под телодвижением ультрафиолета, с подмогой ими методики спектроскопии. В этом способе используются чрезвычайно лаконичные импульсы, протяженность которых сопоставима со временем перехода молекулы из одного состояния в неодинаковое. Уже дотянулось порядком. "Знания о том, как произвольный атом в трудной молекуле двигается в действительном времени по мере прохождения химического превращения всегда были самыми обожаемыми знаниями для химиков. Эта работа показывает, что аж в инциденте реакций трудных молекул, таких как белки, можно видеть преобразования их архитектуры в действительном времени", - прокомментировал работу Тахеи Тахара (Tahei Tahara), аналитик по спектроскопии из Института физических и химических тестирований в Японии, слова которого приводит Chemistry world. Креатиф так и прет.