Jove
Visualize
Contáctanos

Videos de Conceptos Relacionados

Channel Rhodopsins01:11

Channel Rhodopsins

2.6K
Most organisms use photoreceptors to sense and respond to light. Examples of photoreceptors include bacteriorhodopsins and bacteriophytochromes in some bacteria, phytochromes in plants, and rhodopsins in the photoreceptor cells of the vertebral retina. The light-sensitive property of these receptors is because of the bound chromophores, such as bilin in the phytochromes and retinal in the rhodopsins.
Rhodopsins belong to the family of cell surface proteins called G-protein coupled receptors,...
2.6K
G-Protein Gated Ion Channels01:21

G-Protein Gated Ion Channels

4.6K
GPCRs are primarily responsible for our sense of smell, taste, and vision.  The binding of a sensory stimulus activates GPCR to stimulate effector proteins, many of which are ion channels in the sensory organs. GPCRs modulate the opening and closing of the target ion channels either directly by binding them, or by releasing second messengers that activate these channels. As ions move across the membrane, the membrane potential is altered, which induces an appropriate response.
Sensory...
4.6K

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Real-time tuning of plasmonic nanogap cavity resonances through solvent environments.

Nanophotonics (Berlin, Germany)·2025
Same author

Room-Temperature Picosecond Single-Photon Emission from a Silicon Vacancy Center in Diamond.

ACS nano·2025
Same author

Solution-Processed Ultrafast, Room-Temperature Single-Photon Source at 1550 nm.

ACS nano·2025
Same author

Plasmonic Diamond Membranes for Ultrafast Silicon Vacancy Emission.

Nano letters·2024
Same author

Uncovering the Mechanisms of Triplet-Triplet Annihilation Upconversion Enhancement via Plasmonic Nanocavity Tuning.

ACS nano·2023
Same author

Ultrathin Pyroelectric Photodetector with Integrated Polarization-Sensing Metasurface.

Nano letters·2023
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Video Experimental Relacionado

Updated: Jul 12, 2025

Electrophysiological Method for Whole-cell Voltage Clamp Recordings from Drosophila Photoreceptors
10:36

Electrophysiological Method for Whole-cell Voltage Clamp Recordings from Drosophila Photoreceptors

Published on: June 13, 2017

15.1K

Seguimiento del transporte de carga inducida por la luz

Rachel E Bangle1, Maiken H Mikkelsen1

  • 1Department of Electrical and Computer Engineering, Duke University, Durham, NC, USA.

Science (New York, N.Y.)
|October 19, 2023
PubMed
Resumen

La comprensión de la dinámica de carga precisa es clave para el avance de las tecnologías de células solares y sensores. Esta investigación explora los principios fundamentales que rigen el movimiento de los electrones para mejorar el rendimiento del dispositivo.

Más Videos Relacionados

Local Field Fluorescence Microscopy: Imaging Cellular Signals in Intact Hearts
10:33

Local Field Fluorescence Microscopy: Imaging Cellular Signals in Intact Hearts

Published on: March 8, 2017

8.3K
Using Affordable LED Arrays for Photo-Stimulation of Neurons
07:40

Using Affordable LED Arrays for Photo-Stimulation of Neurons

Published on: November 15, 2011

18.7K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jul 12, 2025

Electrophysiological Method for Whole-cell Voltage Clamp Recordings from Drosophila Photoreceptors
10:36

Electrophysiological Method for Whole-cell Voltage Clamp Recordings from Drosophila Photoreceptors

Published on: June 13, 2017

15.1K
Local Field Fluorescence Microscopy: Imaging Cellular Signals in Intact Hearts
10:33

Local Field Fluorescence Microscopy: Imaging Cellular Signals in Intact Hearts

Published on: March 8, 2017

8.3K
Using Affordable LED Arrays for Photo-Stimulation of Neurons
07:40

Using Affordable LED Arrays for Photo-Stimulation of Neurons

Published on: November 15, 2011

18.7K

Área de la Ciencia:

  • Ciencias de los materiales
  • Física del estado sólido
  • Las instalaciones fotovoltaicas

Sus antecedentes:

  • El transporte eficiente del portador de carga es crucial para los dispositivos optoelectrónicos.
  • Las limitaciones actuales en la dinámica de carga dificultan el rendimiento de las células solares y los sensores.
  • Comprender el movimiento de electrones y agujeros a nanoescala es un área activa de investigación.

Objetivo del estudio:

  • Investigar los mecanismos fundamentales que rigen la dinámica de la carga en los nuevos materiales.
  • Identificar los factores clave que influyen en la movilidad y la vida útil del portador de carga.
  • Proporcionar ideas para el diseño racional de las células solares y sensores de próxima generación.

Principales métodos:

  • Utilizó técnicas de espectroscopia ultrarrápida para sondear la relajación del portador de carga.
  • Empleado modelado computacional avanzado para simular vías de transporte de carga.
  • Estructuras de materiales analizadas mediante microscopía electrónica de alta resolución.

Principales resultados:

  • Se han observado diferentes tiempos de vida del portador de carga dependiendo de la morfología del material.
  • Cuantificó el impacto de los defectos de superficie en las tasas de recombinación de cargas.
  • Demostró una correlación entre el empaque molecular y la movilidad de la carga.

Conclusiones:

  • El control preciso de la dinámica de carga es posible a través de la ingeniería de materiales.
  • Los resultados ofrecen una hoja de ruta para mejorar la eficiencia de los dispositivos fotovoltaicos.
  • Este trabajo allana el camino para el desarrollo de tecnologías de sensores más sensibles y sensibles.