УДК 577

ЭЛЕКТРОННЫЕ СОСТОЯНИЯ АКРИДИНОВОГО ОРАНЖЕВОГО В ВОДНОМ РАСТВОРЕ Электронные состояния акридинового оранжевого в водном растворе

Опубликовано в АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ И ХИМИИ · Том 5, Номер 2 · Страницы 269–273 · Рубрика: Моделирование в биофизике
Получено: 20.06.2020 Одобрено: 20.06.2020 Опубликовано: 25.06.2020 Язык публикаций: RUS
При помощи нестационарной теории функционала плотности изучены электронные состояния молекулы флуоресцентного красителя акридинового оранжевого в катионной (протонированной) и нейтральной формах в водном растворе. Исследованы переходы между этими состояниями, соответствующие поглощению молекул красителя в видимой области спектра. Вычислены и проанализированы с точки зрения теории сольватохромизма дипольные моменты основного и возбужденных состояний.
акридиновый оранжевый, нестационарная теория функционала плотности, модель поляризуемой сплошной среды, электронные переходы, молекулярные орбитали, сольватохромизм
Текст Список литературы
Текст (PDF)
Читать Скачать

1. Darzynkiewicz Z. Differential Staining of DNA and RNA in Intact Cells and Isolated Cell Nuclei with Acridine Orange. Methods Cell Biol., 1990, vol. 33, pp. 285-298.

2. Costantino L., Guarino G., Ortona O., Vitagllano V. Acridine Orange Association Equilibrium in Aqueous Solution. J. Chem. Eng. Data, 1984, vol. 29, pp. 62-66.

3. Ferguson J., Mau A.W.H. Absorption studies of acid-base equilibria of dye solutions. Chem. Phys. Lett., 1972, vol. 17, pp. 543-546.

4. Reichardt C. Solvatochromic Dyes as Solvent Polarity Indicators. Chem. Rev., 1994, vol. 94, pp. 2319-2358. DOI: https://doi.org/10.1021/cr00032a005; EDN: https://elibrary.ru/OVXWSL

5. Sharma V.K., Sahare P.D., Rastogi R.C., Ghoshal S.K., Mohan D. Excited state characteristics of acridine dyes: acriflavine and acridine orange. Spectrochim. Act. A., 2003, vol. 59, pp. 1799-1804.

6. Lagutschenkov A., Dopfer O. Infrared spectrum of a protonated fluorescence dye: Acridine orange. J. Mol. Spectr., 2011, vol. 268, pp. 66-77. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jms.2011.03.024; EDN: https://elibrary.ru/PKRDGX

7. Ito H., I'Haya Y.J. The electronic structures and spectra of proflavine, acridine orange, and their DNA complexes. Int. J. Quant. Chem., 1968, vol. 2, pp. 5-21.

8. Yukio M., Kiwamu Y. Film Dichroism. II. Linearly-polarized Absorption Spectra of Acridine Dyes in the Stretched Poly (vinyl alcohol) Films. Bull. Chem. Soc. Jpn., 1979, vol. 52, pp. 3163-3170.

9. Kiwamu Y., Mitsuaki S. Film Dichroism. VI. Linearly-polarized Absorption Spectra of Neutral and Divalent 3,6-Diaminoacridine Dyes in the Stretched Poly (vinyl alcohol) Film. Bull. Chem. Soc. Jpn., 1983, vol. 56, pp. 55-59.

10. Foresman J.B., Frisch A.E. Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods, 3rd ed. - Gaussian, Inc., Wallingford, CT. 2015.

11. Cossi M., Barone V. Time-dependent density functional theory for molecules in liquid solutions. J. Chem. Phys., 2001, vol. 115, pp. 4708-4717.

12. Scalmani G., Frisch M.J. Continuous surface charge polarizable continuum models of solvation. I. General formalism. J. Chem. Phys., 2010, vol. 132, p. 114110.

13. Xu X., Goddard W.A. The X3LYP extended density functional for accurate descriptions of nonbond interactions, spin states, and thermochemical properties. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2004, vol. 101, pp. 2673-2677.

Войти или Создать
* Забыли пароль?