[Todos] Seminarios DQIAyQF- INQUIMAE/ Lunes 15 de Mayo, 13h

sara elizabeth bari bari en qi.fcen.uba.ar
Mie Mayo 10 14:25:03 ART 2006


Seminarios del Dpto. de Química Inorgánica, Analítica y Química Física / INQUIMAE 
  FCEyN - Universidad de Buenos Aires 

  http://www.qi.fcen.uba.ar/es



  1er. Cuatrimestre, 2006 


  Aula Seminarios, DQIAyQF- INQUIMAE

  Ciudad Universitaria, Pab. II, Piso 3 







  ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES EN LAS SEÑALES DE FLUORESCENCIA DE UNAS POCAS MOLÉCULAS 

   MÉTODOS DE CORRELACIÓN Y DE ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE AMPLITUDES 



  Desde hace aproximadamente diez años la detección de fluorescencia de unas pocas moléculas permite el estudio de diversos procesos y propiedades fisicoquímicos a nivel molecular. 

  El objetivo de estos tres seminarios consecutivos a cargo de estudiantes de doctorado de este Departamento es mostrar las bases experimentales y teóricas en que se sustentan dichas técnicas como así también las diferentes metodologías aplicadas al tratamiento de los datos (PCH y FCS). 










  Seminario 2:     Lunes 15 de Mayo, 13 h: Lic. P. Soledad Antonel



  ESPECTROSCOPÍA DE CORRELACIÓN DE FLUORESCENCIA (FCS): USO DE MÉTODOS DE CORRELACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LAS FLUCTUACIONES DE LA FLUORESCENCIA. 



  La espectroscopía de correlación de fluorescencia (FCS) se ha desarrollado ampliamente en los últimos diez años, y hoy se encuentra establecida como una técnica estándar empleada en un gran número de laboratorios de todo el mundo.

  La técnica se basa en el análisis de las fluctuaciones de fluorescencia, emitida por partículas individuales o pocas partículas, en equilibrio termodinámico. Las fluctuaciones pueden provenir del movimiento browniano de las moléculas fluorescentes dentro y fuera del volumen de observación y/o por transiciones químicas o físicas que alteren las propiedades de fluorescencia.

  Dichas fluctuaciones son procesadas estadísticamente para obtener la función de autocorrelación, a partir de la cual pueden extraerse coeficientes de difusión, constantes de velocidad, etc. Además brinda información de concentraciones locales, estados de agregación e interacciones moleculares, por lo que la técnica resulta muy útil en biología celular y en bioquímica.

   

  Referencias

   

·        Ch. Zander, J. Enderlein, R. A. Keller. Single Molecule Detection in Solution. Methods and Aplications, capítulo 3. WILEY-VCH. Berlin, Germany, 2002.·        D. Madge, E. Elson and W. W. Webb, Phys. Rev. Lett., 1972, 29(11), 705-708.·        R. Rieger, C. Röcker, G. U. Nienhaus, Am. J. Phys., 2005, 73(12), 1129-1134.·        E. Gratton, S. Breusegem, N. Barry, Q. Ruan and J. Eid, Preprint 2004, Biophotonics-Optical Science and Engineering for the 21st Century.·        J. Widengren and P. Schwille, J. Phys. Chem. A, 2000, 104, 6416-6428.·         J. Widengren, B. Terry and R. Rigler, Chem. Phys., 1999, 249, 259-271.



  3) Miércoles 17 de Mayo, 13 h: Lic. Pablo M. Hoijemberg





  HISTOGRAMA DE RECUENTO DE FOTONES (PCH): USO DE MÉTODOS DE ANÁLISIS DE AMPLITUDES DE LAS FLUCTUACIONES DE LA FLUORESCENCIA. 





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