$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
ويبين الشكل 1 لامتصاص الطيف من فيلم الجافة من غرفة واحدة تترسب على سطح عنصر التأمل الداخلي الماس يستخدم لATR الطيفي. نطاقات مميزة من الاهتزازات من السندات الببتيد (أميد A، أميد الأول والثاني أميد) بشكل واضح للتمييز. يمكن تقدير سمك التقريبية للفيلم الجاف ~ 1 ميكرون، بالنظر إلى كمية من البروتين المضافة (18 ميكروغرام) وسطح ATR (~ 0.2 سم 2)، وأخذ كثافة البروتين كما ~ 1.4 جم / سم 3 و 58 و الدهون كما 1.0 جم / سم 3، 59 ونسبة الدهون / البروتين من 1/3 (ث / ث) في الغشاء الأرجواني 60.
تم ممهى الفيلم الجافة مع فائض من 4 M كلوريد الصوديوم، و 100 ملي نابى في درجة الحموضة 7.4 (الشكل 3). تركيز مستوى الماء والبروتين الفعال في حجم بحثها من قبل موجة زائل يمكن استخلاصه من عامل التحجيم اللازمة لإزالة رقميا العصابات امتصاصمن المياه. كان عامل التحجيم الأمثل 0.87، وهذا يعني أنه في هذه الحالة المخزن المؤقت تحتل 87٪ والعينة 13٪ من حجم بالقرب من السطح. مع الأخذ بعين الاعتبار البروتين وكثافة الدهون ونسبة الدهون / البروتين في الأغشية الأرجواني (انظر أعلاه)، نستنتج تركيز البروتين فعالية من 125 ملغ / مل في حجم بحثها من قبل موجة زائل. نستنتج من مستوى ترطيب أنه في هذه الحالة بالذات، وسعت سماكة الفيلم عينة ~ 6 مرات على الإماهة، من ~ ~ 1 إلى 6 ميكرون. لبزاوية 45 درجة الحادث، نموذجية لدينا وبالنسبة لمعظم الترتيبات ATR، وعمق تغلغل مجال زائل (د ع) لفيلم البروتين تتراوح ما بين 0.3 رطب و 0.6 ميكرومتر في الطول 1،800-850 -1 فاصل 61. لأن الحقل زائل غير حساس تقريبا إلى عينة يقع مرتين أعلاه د ص 61، نستنتج أن كمية البروتين التي استخدمت في التجربة ATR يمكن أن يكون من حيث المبدأ انخفاض 5X ثithout أي خسائر كبيرة في الإشارة.
عند استخدام مخازن انخفاض القوة الأيونية الفيلم يوسع أكثر من ذلك، ويتم تقليل كمية البروتين في حجم بحثها حسب الحقل زائل (الشكل 2). فإن الاعتماد الدقيق بين تورم الفيلم وقوة الأيونية المخزن المؤقت تعتمد، من بين عوامل أخرى، على طبيعة الدهون. على سبيل المثال، تم الحصول على الفيلم مماثلة تورم كما تم الحصول عليها هنا لمكتب الاتصالات الراديوية في غشاء الأرجواني باستخدام 4 M كلوريد الصوديوم لبروتين الغشاء تشكيلها في القطبية E. الدهون القولونية باستخدام فقط 0.1 M كلوريد الصوديوم 62. إذا تحتل العينة أقل من 5٪ من حجم سبر النظر في إعادة القيام-الخطوة الترطيب باستخدام العازلة ارتفاع القوة الأيونية. الفيلم تورم بعد ترطيب يتطلب بعض الوقت للوصول إلى الاستقرار (الشكل 4). لمكتب الاتصالات الراديوية في غشاء الأرجواني هو عملية monoexponential، مع ثابت من الوقت 12 دقيقة: أنها لا تستغرق أكثر من 30-60 دقيقة لفيلم ممهى مستقرة
ويبين
الشكل 5 على امتصاص الأشعة تحت الحمراء الطيف من فيلم رطب من ChR2 التي حصلت عليها انتقال العدوى. هنا، وقد تحقق الترطيب من خلال تعريض الفيلم جافة لجو من الرطوبة تسيطر المقدمة من خليط من الجلسرين / المياه. يمكن أن تتحلل الطيف إلى مساهمات من المياه والمنظفات والبروتين. نحن يمكن تقدير كمية كل واحد منهم باستخدام معامل الانقراض الأطياف، لتتناسب مع حجم الطيف التجريبية. للمياه أخذنا الطيف معامل الانقراض من الأدب
63، ونحن لDM قياسه من حل 100 ملغ / مل
(الشكل 6). كنا أيضا معاملات الانقراض لمدة ممثل البروتينات الغشاء: والميتوكوندريا الناقل ADP / ATP
64 و BR
(الشكل 7). عامل التحجيم يشير كتلة كثافة المياه السطحية وDM 260 ميكروغرام / سم
2 و 200 ميكروغرام / سم
2 في الفيلم، على التوالي. امتصاص المتبقية
(الارقام ..ه 5، خط أحمر) ويأتي أساسا من البروتين، وتشير التقديرات إلى أن في مناطق ذات كثافة سطح 250 ميكروغرام / سم
2 باستخدام معامل الانقراض أميد الثاني من اثنين من البروتينات الغشاء مختلفة (انظر
الشكل 6). تم حساب نسبة المولي للبروتين / المنظفات / الماء لتكون 1/60/2000 باستخدام الكتلة الجزيئية من 35 كيلو دالتون، 480 دا، دا و 18، على التوالي.
ويرد مؤامرة 3D من وقت حل نموذجي خطوة المسح FT-IR التجربة على غرفة واحدة في الشكل 10A، التي حصلت عليها ATR والتي تنطوي على 200 دقيقة من الحصول على البيانات. أطياف يمكن استخراجها في أوقات محددة، على سبيل المثال عندما L، ومن المتوقع أن تصل إلى أعلى سكانها (الشكل 11) وسيطة M و N من photocycle ر. وقد وصفت السمات الطيفية لها على نطاق واسع 13،41،65 وسوف لا مزيد من النقاش هنا. الشكل 12 يظهر-آثار بعض الوقت في wavenumbers المحدد. وهي صعود حركية في 1،762 جم -1 (ر 1/2 ~ 60 μsec) تقارير عن ديناميات Asp85 أيون الهيدروجين الموجب من قاعدة الشبكية شيف 66، واضمحلاله إلى الصفر يشير نزع بروتون طلبها استرداد الأرض أشبع 67. صعود السلبية للحركية في 1،740 سم -1 (ر 1/2 ~ 1 ميللي ثانية) تقارير عن نزع بروتون من Asp96 سلسلة جانبية، الجهة المانحة بروتون إلى قاعدة شيف 68. اضمحلال شدة لتقارير صفر على reprotonation في الفترة من السيتوبلازم 67. ديناميات البروتين التغييرات متعلق بتكوين يمكن بحثها من خلال التغيرات في امتصاص أميد الأول والثاني أميد المنطقة، والتي يصل أقصى تغير في ~ 3 ميللي ثانية في درجة حرارة الغرفة 67،69.
وقد استعرضت تطبيق SVD إلى الطيفية المشاكل قبل 55،56. لفترة وجيزة، SVD factorizes البيانات التجريبية، وترتيبها في مصفوفة A، على النحو التالي: A = U S V T. يمكن تعديل هذا إلى عوامل لحساب الاعتماد على الضجيج ومتجه مموج موجه لمعاقبة تقلبات / الانجرافات في الأساس 57. أعمدة U و V تحتوي على أطياف المتعامدة المعيرة وآثار الزمن ناقلات لكل مكون SVD، على التوالي. S هو مصفوفة قطري تحتوي على ما يسمى القيم المفرد. تظهر (مجردة) مكونات الطيف الزمنية في U و V في خفض صلة لوصف البيانات التجريبية بمعنى الأقل مربع، كميا بواسطة المرتبطة قيمتها المفرد. يبين الشكل 13A القيم المفرد بوصفها وظيفة من عدد مكون، و يستنسخ ثمانية أعمدة الأول / مكونات U (أطياف مجردة، الشكل 13B) والخامس (آثار الزمن مجردة، 13C الشكل). ويتركز إشارة في المكونات الخمسة الأولى (كما هو متوقع لفتاهotocycle تحتوي على خمس ولايات وسيطة)، مع المكونات أعلاه تهيمن إلى حد كبير من الضجيج العشوائي وغيرها من مصادر الأخطاء. أعيد بناؤها البيانات التجريبية فقط باستخدام الأعمدة الخمسة الأولى من U و V، والأعمدة الخمسة الأولى والصفوف من S. البيانات أعيد بناؤها من قبل SVD يمثل أفضل تقريب الأقل مربع من البيانات التجريبية إلى مصفوفة من المرتبة الخامسة. تظهر البيانات التي أعيد بناؤها تحسين نوعية (الشكل 10B). وهي، يتم تقليل الضوضاء إلى حد كبير، وكذلك بعض التقلبات والانجرافات بالكاد في الأساس (مشتركة في وقت حل من خطوة والمسح الطيفي 25). تجهيز SVD هو مفيد خاصة لتحسين نوعية التجريبية، آثار الزمن في مجموعة ميلي ثانية (خطوط حمراء في الشكل 12).
تم الحصول على بيانات المسح الخطوة وقت حل لphotocycle ChR2 باستخدام بروتوكول الموصوفة أعلاه لtransmis تجارب سيون (الشكل 14A)، التي تنطوي على ما يقرب من 120 ساعة من القياسات المتراكمة. البيانات التي تم جمعها وقت حل بخطوة المسح تمتد من 6.25 إلى 125 ميللي ثانية μsec. وphotocycle من ChR2 يتطلب حوالي 60 ثانية للانتعاش الكامل. أحدث جزء من photocycle يمكن تغطيتها باستخدام المسح السريع FT-IR، واندمجت كل من خطوات الفحص ومجموعات البيانات السريع المسح كما وردت في أماكن أخرى 48. التغيرات الطيفية للChR2 هي ~ 10 أضعاف أصغر من تلك التي تحصل عليها من غرفة واحدة، مما يجعل قياسات أكثر تحديا. خصيصا، التذبذبات في الأساس في النطاق ميلي ثانية واحدة أصبح واضحا بشكل واضح في هذه التغييرات امتصاص منخفضة. هذه هي نتيجة لتقلبات صغيرة في المرآة المتنقلة في النطاق الزمني ميلي ثانية واحدة 25. التذبذبات، جنبا إلى جنب مع جزء من الضوضاء، ويمكن إزالتها بشكل كبير SVD، وتحسين ملحوظ في مظهر البيانات (الشكل 14B).
جوري 1 "لل: محتوى العرض =" 5IN "سرك =" / files/ftp_upload/51622/51622fig1highres.jpg "العرض =" 500 "/>
الشكل 1. طيف الامتصاص من غرفة واحدة في الغشاء الأرجواني المجفف على أعلى سطح الماس من ملحق ATR. البولنجر من الاهتزازات من السندات الببتيد (أميد الأول والثاني، وA) والمشار إليها.

الشكل 2. طيف الامتصاص للفيلم من غرفة واحدة بعد الإماهة باستخدام مخازن من مختلف نقاط القوة الأيونية (التخفيفات من 4 M كلوريد الصوديوم، و 100 ملي نا 2 هبو 4 / ناه 2 ص 4 في درجة الحموضة 7.4). لاحظ انخفاضا من النطاق أميد الثاني، أي زيادة الفيلم تورم، مع تناقص القوة الأيونية المخزن المؤقت. (إدراج) كمية من البروتين النسبية بالقرب من السطح، كميا من شدة الامتصاصية في 1،541 سم -1 (أميد الثاني كحد أقصى) بعد subtractiعلى مساهمة امتصاص العازلة.

الرقم 3. طيف الامتصاص للفيلم من غرفة واحدة ممهى مع العازلة السائبة (4.3 M القوة الأيونية) وبعد الطرح للمساهمة العازلة. وقد تم اختيار عامل الطرح، 0.87، لإزالة امتصاص الماء قوية بين 3،700-3،000 سم -1 و للحصول على خط الأساس شقة بين 2،700-1،800 سم -1.

الشكل 4. الطيف امتصاص BR بعد الإماهة العازلة مع 4.3 M القوة الأيونية (تم طرح امتصاص عازلة لوضوح كما في الشكل 3). يبين إدراج تطور الفيلم تورم بعد rehydratأيون، تليها الامتصاصية البروتين أميد الثاني في 1،541 سم -1. A مناسبا لالأسي واحد يشير إلى وجود مستمر الوقت للفيلم تورم استقرار 12 دقيقة.

الرقم 5. طيف الامتصاص للفيلم رطب من ChR2 يقاس نقل (الخط الأزرق). تم تحجيم معامل الطيف انقراض المياه (الخط البرتقالي متقطع) وDM (خط متقطع السماوي) وطرح (خط أحمر).

الرقم 6. مستنسخة الانقراض الجماعي معامل الأطياف عند 25 درجة مئوية لمدة الماء السائل (http://www.ualberta.ca/ ~ jbertie / JBDownload.HTM # الأطياف) وفيلم رطب من ADP / ATP الناقل (AAC) 64 . ترونج> تم قياس معامل الطيف الانقراض الجماعي في حل لDM (100 ملغ / مل)، وفيلم رطب لر.

الرقم 7. النفاذية للمرشح الضوئية المستخدمة في فحص المسح قياسات وقت حل FT-IR.

الشكل 8 الأداء من نبضات الليزر التي تقدمها التوافقي الثاني (532 نانومتر) من الثانية:. YAG الليزر الرسم البياني من التباين من الطاقة النسبية لل1،000 نبضات الليزر، ويصلح لتوزيع جاوس مع انحراف معياري 0.05.
1622/51622fig9highres.jpg "العرض =" 500 "/>
الرقم 9. الضوء الناجم عن التغيرات الامتصاصية من غرفة واحدة في ثلاثة wavenumbers ممثل في وقت موحد تباعد فترات (الأخضر والأسود، والخطوط الزرقاء) وبعد المتوسط شبه لوغاريتمي ل~ 20 نقطة / العقد (الخطوط الحمراء). لاحظ الحد من الضوضاء بعد المتوسط لوغاريتمي، وكشف عن التذبذب في ذلك الوقت يتتبع في نطاق ميلي ثانية واحدة.

الرقم 10. تمثيل 3D من التغيرات التي يسببها الامتصاصية للضوء لالأخ سجلتها ATR في درجة الحموضة 7.4 (4 M كلوريد الصوديوم، و 100 ملي نابى). A) البيانات الخام. ب) بيانات بناؤها مع خمسة عناصر SVD. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.
س: together.within المحافظة على صفحة = "دائما"> 
الرقم 11. FT-IR امتصاص الفرق أطياف photocycle BR ثلاث مرات في اختيارها حيث L (12.5 μsec)، M (300 μsec)، وN (6 ميللي ثانية) سيطة هي الأكثر التخصيب.

الرقم 12. نقل بروتون والبروتين ديناميكية العمود الفقري في غرفة واحدة photocycle كما تحل بخطوة المسح FT-IR الفرق الطيفي وقت حل. التغييرات الامتصاصية في و1،762 سم -1 تقارير عن ديناميات أيون الهيدروجين الموجب / نزع بروتون من Asp85، في 1،741 سم -1 على ديناميات نزع بروتون / reprotonation من Asp96 (بما في ذلك التغييرات H-الترابط قبل 300 μsec). للآثار في وقت و1،670 1،555 سم -1التغييرات في تقرير أميد الأول والثاني الاهتزازات، سواء حساسة للالتشكل من العمود الفقري الببتيد. آثار مرة أخرى تتوافق مع البيانات الخام، والحمراء منها لبيانات SVD المعاملة. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 13. التحلل المفرد القيمة (SVD) من خطوة مسح البيانات FT-IR-حلها الوقت التجريبي للphotocycle BR (انظر الشكل 10A). تم تنفيذ SVD بعد وزنها البيانات التجريبية مع مراعاة الضوضاء الانحراف المعياري الاعتماد على متجه مموج موجه (الشكل 15)؛ جنبا إلى جنب مع شارع مشتقة من 1 إلى خفض الوزن الإحصائية التقلبات خط الأساس، كما هو موضح قبل 57 ألف) & #160؛ مؤامرة من القيم المفرد النسبية للمكونات ال 50 الأولى (الدوائر السوداء). يتم تعيين المكونات الخمسة الأولى للإشارة إلى مكونات (الدوائر الحمراء). بقية مكونات الاضمحلال كما أضعافا مضاعفة المتوقع للضوضاء مكونات (انظر خط رمادي متقطع). B) سنة ثمانية أطياف مجردة (U U 1 إلى 8). C) أولا ثمانية مجردة، آثار الزمن (V 1 إلى 8 V). وصفت أطياف مجردة وآثار الوقت المخصص للإشارة في الخطوط الحمراء، ومع خطوط سوداء على خلاف ذلك. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.

تمثيل الرقم 14. 3D التغيرات التي يسببها ضوء الأشعة تحت الحمراء الامتصاصية للChR2 سجلت خطوة المسحفي وضع الإرسال. يمتد البيانات خطوة مسح حتى 125 ميللي ثانية، لا تغطي سوى جزء من photocycle. A) البيانات الخام. ب) بيانات بناؤها مع خمسة عناصر SVD. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 15. مستوى الضجيج المقدر في FT-IR. طيف الامتصاص الفرق عند 6.25 μsec الزمنية و8 سم -1 القرار الطيفية للتجربة تنطوي على موقف co-addition/mirror 1 (500 photoreactions) أو ~ 200 موقف co-addition/mirror (10 photoreactions 5). يتم عرض القيم للانعكاس الموهنة الإجمالي (ATR) والإعداد الإرسال.