dc.contributor.advisor | Pšenčík, Jakub | |
dc.creator | Alster, Jan | |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T21:37:57Z | |
dc.date.available | 2021-03-23T21:37:57Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/47288 | |
dc.description.abstract | Název práce: Studium světlosběrný antén na bázi bakteriolorofylový agregátů Autor: Jan Alster Katedra: Katedra emié fyziky a optiky Vedoucí doktorské práce: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. Abstrakt: Umělá fotosyntéza je jeden z možný budoucí zdrojů obnovitelné energie. Prvním krokem procesu konverze energie záření na emiou energii je záyt světla. Chlorosomy zelený fototrofní bakterií jsou jednou z nejúčinnější světlosběrný antén vyskytující se v přírodě. Jeji unikátní struktura, založená na samoorganizo- vaný agregáte pigmentový molekul, je navíc dovoluje poměrně snadno napodobit v laboratoři. Tato práce zkoumá formování a vlastnosti agregátů molekul bakteriolo- rofylu ve vodný prostředí za pomoci tenik optié spektroskopie ustáleného stavu a s časovým rozlišením v řádu mikrosekund až femtosekund. Bylo otestováno něko- lik látek indukující agregaci. Chinony s nepolárním postranním řetězcem zavádí do agregátů bakteriolorofylu meanismus zhášející excitační energii řízený redoxním potenciálem. Karotenoidy zlepšují záyt světla ve spektrální oblaste, kde bakterio- lorofyl absorbuje slabě, a zaycenou excitační energii přenáší na bakteriolorofyl. Výsledky naznačují, že samoorganizované agregáty molekul bakteriolorofylu jsou do- brým kandidátem na světlosběrnou anténu pro umělou... | cs_CZ |
dc.description.abstract | Title: Study of light-harvesting antennae based on bacteriolorophyll aggregates Author: Jan Alster Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. Abstract: Artificial photosynthesis is a potential future source of renewable energy. e light-to-emical energy conversion process starts with capturing light. Chlorosomes of green phototropic bacteria are probably the most efficient light-harvesting antenna found in the Nature. Moreover, their unique structure based on a self-organised ag- gregate of pigment molecules makes them relatively easy to mimic in vitro. is work explores formation and properties of self-assembled aggregates of bacteriolorophyll molecules in aqueous solvents by means of steady state and time resolved optical spec- troscopy with time resolution in the microsecond to femtosecond range. Various ag- gregation inducing agents have been tested. Isoprenoid quinones introduce a redox- dependent excitation energy quening meanism into the bacteriolorophyll aggre- gates. Carotenoids enhance the light-harvesting properties of the aggregates by cap- turing light in the spectral region where bacteriolorophyll does not and transferring the excitation energy to bacteriolorophyll. e results indicate that self-assembled... | en_US |
dc.language | English | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.subject | chlorosom | cs_CZ |
dc.subject | samoorganizace | cs_CZ |
dc.subject | optická spektroskopie | cs_CZ |
dc.subject | chlorosome | en_US |
dc.subject | self-assembly | en_US |
dc.subject | optical spectroscopy | en_US |
dc.title | Study of light-harvesting antennae based on bacteriochlorophyll aggregates | en_US |
dc.type | dizertační práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2011 | |
dcterms.dateAccepted | 2011-10-10 | |
dc.description.department | Department of Chemical Physics and Optics | en_US |
dc.description.department | Katedra chemické fyziky a optiky | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 44123 | |
dc.title.translated | Studium světlosběrných antén na bázi bakteriochlorofylových agregátů | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Fidler, Vlastimil | |
dc.contributor.referee | Balaban, Teodor Silviu | |
dc.identifier.aleph | 001392687 | |
thesis.degree.name | Ph.D. | |
thesis.degree.level | doktorské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics | en_US |
thesis.degree.discipline | Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika | cs_CZ |
thesis.degree.program | Physics | en_US |
thesis.degree.program | Fyzika | cs_CZ |
uk.thesis.type | dizertační práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra chemické fyziky a optiky | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Chemical Physics and Optics | en_US |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics | en_US |
uk.degree-program.cs | Fyzika | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Physics | en_US |
thesis.grade.cs | Prospěl/a | cs_CZ |
thesis.grade.en | Pass | en_US |
uk.abstract.cs | Název práce: Studium světlosběrný antén na bázi bakteriolorofylový agregátů Autor: Jan Alster Katedra: Katedra emié fyziky a optiky Vedoucí doktorské práce: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. Abstrakt: Umělá fotosyntéza je jeden z možný budoucí zdrojů obnovitelné energie. Prvním krokem procesu konverze energie záření na emiou energii je záyt světla. Chlorosomy zelený fototrofní bakterií jsou jednou z nejúčinnější světlosběrný antén vyskytující se v přírodě. Jeji unikátní struktura, založená na samoorganizo- vaný agregáte pigmentový molekul, je navíc dovoluje poměrně snadno napodobit v laboratoři. Tato práce zkoumá formování a vlastnosti agregátů molekul bakteriolo- rofylu ve vodný prostředí za pomoci tenik optié spektroskopie ustáleného stavu a s časovým rozlišením v řádu mikrosekund až femtosekund. Bylo otestováno něko- lik látek indukující agregaci. Chinony s nepolárním postranním řetězcem zavádí do agregátů bakteriolorofylu meanismus zhášející excitační energii řízený redoxním potenciálem. Karotenoidy zlepšují záyt světla ve spektrální oblaste, kde bakterio- lorofyl absorbuje slabě, a zaycenou excitační energii přenáší na bakteriolorofyl. Výsledky naznačují, že samoorganizované agregáty molekul bakteriolorofylu jsou do- brým kandidátem na světlosběrnou anténu pro umělou... | cs_CZ |
uk.abstract.en | Title: Study of light-harvesting antennae based on bacteriolorophyll aggregates Author: Jan Alster Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. Abstract: Artificial photosynthesis is a potential future source of renewable energy. e light-to-emical energy conversion process starts with capturing light. Chlorosomes of green phototropic bacteria are probably the most efficient light-harvesting antenna found in the Nature. Moreover, their unique structure based on a self-organised ag- gregate of pigment molecules makes them relatively easy to mimic in vitro. is work explores formation and properties of self-assembled aggregates of bacteriolorophyll molecules in aqueous solvents by means of steady state and time resolved optical spec- troscopy with time resolution in the microsecond to femtosecond range. Various ag- gregation inducing agents have been tested. Isoprenoid quinones introduce a redox- dependent excitation energy quening meanism into the bacteriolorophyll aggre- gates. Carotenoids enhance the light-harvesting properties of the aggregates by cap- turing light in the spectral region where bacteriolorophyll does not and transferring the excitation energy to bacteriolorophyll. e results indicate that self-assembled... | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra chemické fyziky a optiky | cs_CZ |
thesis.grade.code | P | |
dc.contributor.consultant | Hála, Jan | |
uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
uk.thesis.defenceStatus | O | |
dc.identifier.lisID | 990013926870106986 | |