PofoliaPofolia ile paylaşıldı

The Journal of Physical Chemistry Letters· 2026Q1

Hızlı Fotokromik Flavoproteinlerin Entropiyle Yönlendirilen Termal Geri Kazanımının Karakterizasyonu

Characterization of Thermal Recovery Activation in Fast Photochromic Flavoprotein Charge-Transfer Complexes

Amira Mounya Gharbi, Laura Antonucci, Adeline Bonvalet, Xavier Solinas ve diğerleri

Kısa özet

Hızlı fotokromik flavoproteinlerin nanosaniye düzeyindeki termal geri kazanımı, öncelikle entalpi yerine aktivasyon entropisi tarafından yönetilir ve geçiş durumunun düzenindeki farklılıklar nedeniyle MXA'ya (metiltiyoasetat veya metilselenoasetat) bağlıdır.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Ana noktalar

  • Flavoprotein fotokromik sistemlerinin termal geri kazanım süresi MSeA (7.5 ns) ve MTA (2.9 ns) arasında farklılık gösterir.
  • Aktivasyon entalpisi (21 kJ·mol–1) ve kuantum verimi (0.85) MXA'dan bağımsızdır.
  • Gözlemlenen termal geri kazanım hızını MXA'ya bağlı aktivasyon entropisi (yaklaşık -15 J·mol–1·K–1) belirler.
  • Geçiş durumunun düzenindeki farklılıklar, aktivasyon entropisinin MXA bağımlılığını açıklar.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Özet (abstract)

Abstract A promising fast, negative, red-absorbing photochromic system based on an intraprotein intermolecular charge transfer (CT) complex between a flavin cofactor and a substrate-analogue inhibitor MXA (methylthioacetate or methylselenoacetate; X = S, Se) within monomeric sarcosine oxidase (MSOX) displays MXA-independent, barrierless, high-yield femtosecond photoactivation associated with CT-interaction disruption coupled to MXA isomerization. Assessing the origin of the known MXA-dependence of the nanosecond thermal recovery requires a very precise determination of activation energy barriers. Here, a newly developed visible pump–probe setup employing two Ti:sapphire femtosecond lasers spanning the picosecond to microsecond time scale was used. Whereas the room temperature thermal recovery time for MSeA is more than double that for MTA (7.5 ns vs 2.9 ns), the dissociation rate, the quantum yield (0.85), and recombination activation enthalpy (21 kJ·mol–1) are MXA-independent. Quantum mechanical calculations rationalize this value as the intrinsic enthalpic barrier for MXA isomerization. The observed variation in thermal recovery is due to the activation entropy, which is negative (on the order of −15 J·mol–1·K–1) and MXA-dependent. This dependence is attributed to a differently ordered transition state. Implications for the design and application of this class of photochromic systems are discussed.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. The Journal of Physical Chemistry Letters, 2026 · DOI ↗

ÇıkarımlarPremium
Makaleye SorÜcretsiz hesapla

Ücretsiz hesapla devam et

Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.

Web'de ücretsiz devam et

Google ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.

Telefonda:

Alan: Hücresel ve Moleküler Sinirbilim

Cellular and Molecular NeuroscienceNeuroscience