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Fluorescence phasor analysis: basic principles and biophysical applications
DOI:10.1007/s12551-025-01293-y.png)
摘要
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荧光是生物科学中最广泛使用的技术之一。其卓越的灵敏度和多功能性使其成为生物物理学定量研究的首选工具。相量(phasors)的概念最初由Charles Steinmetz于19世纪末为分析交流电路而引入,此后已在包括荧光光谱学在内的众多学科中找到了应用。荧光相量的核心思想由Gregorio Weber于1981年提出。通过分析脉冲相和相位荧光法数据的互补性,他表明,由频域荧光测量得到的两个量(分别记为G和S)对应于时域荧光强度的傅里叶变换的实部和虚部。本文回顾了相量概念如何起源以及如何融入荧光光谱学的历史视角。我们讨论了它们的基本代数性质,这些性质使得荧光数据能够进行直观的无模型分析,尽管其基础现象复杂。一些分子生物物理学中的应用展示了该方法的强大能力,用于研究包括蛋白质折叠、蛋白质相互作用、脂质混合物的相变以及核酸中高阶结构的形成等多样化现象。
Keyword:
Fluorescence spectroscopy
Phasor analysis
Fourier transform
Model-free methods
期刊
IF:
3.7
论文数:
211
被引数:
4.1K

