Представлены основные биофизические аспекты «нанопроцессов», связанных с поглощением света в рецепторных мембранах, молекулярная динамика гемоглобина и АТФаз. Структура Н-АТФазы как молекулярной машины. Локализация белковых машин в фотосинтетической мембране. Распределение и динамика изменения структурированности протонов воды, а также синтез АТФ. В курсе лекций рассматриваются особенности формирования флуоресцентных полупроводниковых нанокристалов, их структура и оптические свойства, преимущества использования в биомедицине (детекция и диагностика). Рассмотрены примеры гибридных наноструктур на основе полупроводниковых квантовых точек и природных фоточувствительных белков (бактериородопсин, реакционные центры фотосинтеза, фикоэритрин).
В курсе лекций рассматриваетсяроль различных полимеров в функционировании важных биологических структур. Роль молекулы АТФ и ее синтеза. Трансформациии энергии в фотосинтетической мембране их моделирование и применение в практике. Обсуждаются молекулярные «наноизменения в белках фотосистем и молекулярная динамика белков. В курсе лекций представлены основные реакции «нанопроцессов», связанных с поглощением света в рецепторных мембранах. Молекулярная динамика гемоглобина и АТФаз. АТФазы как молекулярные машина. Локализация белковых машин в фотосинтетической мембране. Распределение протонов волы, а также синтез АТФ.
Особое внимание в курсе уделено результатам по взаимодействию квантовых точек и биологических структур. Известно, что врезультате разделения зарядов и дальнейшего переноса электрона на фотосинтетической мембране образуется трансмембранный электрохимический потенциал, который затем используется клеткой для синтеза молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Известно, что эффективность разделения зарядов в реакционных центрах фотосинтеза (РЦ) близка к 100 % [1]. Высокий квантовый выход образования первичной ион-радикальной пары в РЦ позволяет рассматривать их в качестве перспективных фотопреобразователей световой энергии в электрическую. Расчеты показывают, что при использовании этих природных «генераторов» коэффициент полезного действия фотопреобразователя может быть существенно выше, чем у лучших современных солнечных батарей [2]. За последние годы было осуществлено несколько попыток получения электрического тока с помощью наноразмерных устройств, включающих фотосинтетические РЦ, у которых хиноны были замещены синтетическими акцепторами электронов, соединенными с электродом посредством «молекулярных проводов». Общим недостатком подобных устройств является ничтожно малая поглощающая способность тонких слоев изолированных РЦ [3], что существенно снижает эффективность и целесообразность применения таких систем для получения электрического тока. Очевидна необходимость создания искусственных многокомпонентных энергопреобразующих устройств, способных эффективно поглощать солнечную энергию и преобразовывать её в электрохимический потенциал.
Современные нанотехнологии позволяют синтезировать полупроводниковые CdSe/ZnS нанокристалы, или так называемые квантовые точки (КТ), которые поглощают свет в широком оптическом диапазоне от ультрафиолетовой до ближней инфракрасной области. Спектр флуоресценции КТ достаточно узок (полуширина спектра составляет 20–25 нм), идеально симметричен, а положение максимума испускания флуоресценции определяется диаметром нанокристалла. Несколько уступая лучшим флуоресцентным меткам в величине квантового выхода флуоресценции (~70 % при комнатной температуре), квантовые точки превосходят их на несколько порядков по величине сечения поглощения света. Яркость свечения нанокристаллов настолько высока, что их можно детектировать как единичные объекты с помощью флуоресцентного микроскопа.Все это стало причиной широкого применения квантовых точек в качестве флуоресцентных зондов [4]. Покрытие органической оболочкой из би- или трифункциональных полимеров обеспечивает водорастворимость нанокристаллов за счет поверхностных полярных групп [5, 6]. Функциональные группы органической оболочки, доступные для конъюгации, делают возможным создание искусственных светособирающих комплексов на основе квантовых точек, которые могут служить высокоэффективными донорами энергии для фотосинтетических пигмент-белковых комплексов [7]. Водорастворимый фоточувствительный белок фикоэритрин играет роль «светосборщика» в нативных антенных комплексах фотосинтеза — фикобилисомах, поглощая свет в области 450–570 нм и эффективно передавая энергию электронного возбуждения на другие фикобилипротеины по Фёрстеровскому индуктивно-резонансному механизму. Высокий квантовый выход флуоресценции (в некоторых случаях около 100 %) позволяет в спектральных исследованиях использовать растворы с минимальными концентрациями этих белков-пигментов [8]. В водной среде фикобилипротеины агрегируют, образуя тримеры (аллофикоцианин) и гексамеры (фикоэритрин и фикоцианин). Гексамеры имеют форму диска диаметром 11.5 нм, и толщиной 6 нм, в центре диска имеется отверстие диаметром около 3.5 нм, в котором в нативных структурах располагается дополнительный бесцветный белок [8]. По сути, агрегаты фикобилипротеинов представляют собой природные мезоскопические наноструктуры, обладающие специфическими физико-химическими и биологическими свойствами. Конечным акцептором в цепи переноса энергии возбуждения является реакционный центр ФС2 в котором происходит разделение зарядов [9]. Таким образом, создание гибридных структур на основе квантовых точек и фикоэритрина позволит увеличить эффективность светосбора и, соответственно, энергетическую эффективность искусственного фотосинтеза за счет поглощения света квантовыми точками в УФ и видимой области. Особое внимание в лекциях уделяется взаимодействию синтезированных полупроводниковых нанокристаллов — квантовых точек и природной наноструктуры — фикоэритрина. Отмечается, что квантовые точки и фикоэритрин способны образовывать гибридные комплексы с эффективным переносом энергии. Перенос энергии от КТ позволяет значительно увеличить поглощающую способность фикоэритрина в ультрафиолетовой и видимых областях спектра. Таким образом, квантовые точки способны образовывать гибридные структуры с фикоэритрином, увеличивая его поглощающую способность (эффективное сечение поглощения) за счет передачи энергии возбуждения по индуктивно-резонансному механизму. Представленные данные позволяют оценить константу скорости и эффективность переноса энергии, а также расстояния между донором и акцептором. Очевидно, подобные гибридные системы могут быть использованы для увеличения эффективности светосбора фотопреобразователей, разрабатываемых на основе реакционных центров фотосинтеза.
Лекция 1. Условия стабильности конфигурации макромолекул. Фазовые переходы. Переходы глобула-клубок. Кооперативные свойства макромолекул. Типы объемных взаимодействий в белковых макромолекулах. Водородные связи: силы Ван-дер-Ваальса; электростатические взаимодействия; поворотная изомерия и энергия внутреннего вращения. Расчет общей конформации энергии биополимеров.
Лекция 2. Основные стадии фотобиологического процесса. Механизмы фотобиологических и фотохимических стадий. Кинетика фотобиологических процессов. Кинетика и физические механизмы переноса электрона в электрон-транспортных цепях при фотосинтезе. Механизмы сопряжения окислительно-восстановительных реакций с трансмембранным переносом протона. Механизмы фотоингибирования.
Лекция 3. Молекулярная машина как основа организации клетки. Пространственная конфигурация биополимеров. Статистический характер конформации биополимеров Электронные уровни в биопомерах. Основыне типы молекулярных орбиталей и электронных состояний. p-электроны, энергия делокализации. Схема Яблонского для сложных молекул.
Лекция 4. Особенности формирования флуоресцентных полупроводниковых нанокристалов, их струтура и оптические свойства, преимущества использования в биомедицине (детекция и диагностика). Гибридныенаноструктуры на основе полупроводниковых квантовых точек и природных фоточувствительных белков (бактериородопсин, реакционные центры фотосинтеза, фикоэритрин)
Лекция 5. Мембрана как «молекулярная машина». Развитие представлений о структурной организации мембран. Характеристика мембранных белков и липидов. Белок-липидные взаимодействия. Вода как элемент биомембраны.
Лекция 6. Основные положения теории Митчела; электрохимический градиент протонов; энергизированное состояние мембран; роль векторной Н+-АТФазы.
Лекция 7. Взаимодействие квантов с молекулами. Эволюция волнового пакета и результаты фемптосекундной спектроскопии. Первичные фотохимические реакции. Возбужденные состояния и трансформация энергии в биоструктурах. Перенос электрона в биоструктурах. Различные физические модели переноса электрона. Туннельный эффект. Туннелирование с участием виртуальных уровней. Электронно-конформационные взаимодействия и релаксационные процессы в биоструктурах
Лекция 8. Модельные мембранные системы. Монослой на границе раздела фаз. Бислойные мембраны. Протеолипосомы
Лекция 9. Действие оптического излучения. Фотосинтез в море. Причины лимитирования первичной продукции. Фотоингибирование и фотодеструкция. Фоторегуляция роста растения. Оптические свойства листьев высших растений и спектральные методы оценки функционального состояния фотосинтетического аппарата.
Лекция 10. Принцип Франка-Кондона и законы флуоресценции. Люминесценция биологически важных молекул. Механизмы миграции энергии: резонансный механизм, синглет-синглетный и триплет-триплетный переносы, миграция экситона. Природа гиперхромного и гипохромного эффектов. Оптическая плотность