Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

Photoreceptors and Visual Pathways01:22

Photoreceptors and Visual Pathways

At the molecular level, visual signals trigger transformations in photopigment molecules, resulting in changes in the photoreceptor cell's membrane potential. The photon's energy level is denoted by its wavelength, with each specific wavelength of visible light associated with a distinct color. The spectral range of visible light, classified as electromagnetic radiation, spans from 380 to 720 nm. Electromagnetic radiation wavelengths exceeding 720 nm fall under the infrared category, whereas...
Channel Rhodopsins01:11

Channel Rhodopsins

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,...
The Photochemical Reaction Center01:29

The Photochemical Reaction Center

Reaction centers are pigment-protein complexes that initiate energy conversion from photons to chemical entities. Therefore, photochemical reaction center is a more appropriate term that describes these complexes. The Nobel laureates Robert Emerson and William Arnold provided the first experimental evidence of photochemical reaction centers by demonstrating the participation of nearly 2,500 chlorophyll molecules for the release of just one molecule of oxygen. Despite thousands of photosynthetic...

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Influence of micrometastasis on N stage in gastric cancer and clinical application.

Journal of experimental & clinical cancer research : CR·2006
Same author

Antitumor effect of bcl-2 antisense phosphorothioate oligodeoxynucleotides on human renal-cell carcinoma cells in vitro and in mice.

Molecular urology·2001
Same author

[Anthropometric study on normal human auricle in Japan].

Nihon Jibiinkoka Gakkai kaiho·2001
Same author

[Three-dimensional architecture of the intrinsic tongue muscles using a modified alkaline maceration method].

Kaibogaku zasshi. Journal of anatomy·2001
Same author

[Chest radiograph of atypical pneumonia: comparison among Chlamydia pneumoniae. Pneumonia, ornithosis, and Mycoplasma pneumoniae pneumonia].

Kansenshogaku zasshi. The Journal of the Japanese Association for Infectious Diseases·2001
Same author

[Portal and pulmonary hypertension in a patient with MCTD].

Ryumachi. [Rheumatism]·1999

関連する実験動画

Updated: Jul 12, 2026

Atomic Force Microscopy of Red-Light Photoreceptors Using PeakForce Quantitative Nanomechanical Property Mapping
14:13

Atomic Force Microscopy of Red-Light Photoreceptors Using PeakForce Quantitative Nanomechanical Property Mapping

Published on: October 24, 2014

バクテリアホドプシンベースの人工光受容体による量子変換と画像検出.

T Miyasaka, K Koyama, I Itoh

    Science (New York, N.Y.)
    |January 17, 1992
    PubMed
    まとめ

    研究者らは,バチテリアホドプシン (bR) フィルムを使用して,新しい人工光受容体を作りました. このbRフォトセルは,生物学的システムを模倣し,光を電気信号に効率的に変換し,潜在的な画像検出のためのユニークな光強度応答性を持っています.

    科学分野:

    • バイオフィジックス 生物物理学
    • 材料科学 材料科学とは
    • フォトケミストリー フォトケミストリー

    背景:

    • バクテリアホドプシン (bR) は,紫色の膜に含まれる光活性化タンパク質です.
    • 生物学的光受容体は,独特の光感知能力を有しています.
    • 生物学的な機能を模倣する人工システムの開発は,重要な研究分野である.

    研究 の 目的:

    • バクテリアホドプシン (bacteriorhodopsin) の断片を用いて人工光細胞を構築する.
    • バクテリアホドプシン (bacteriorhodopsin) の光感知および信号処理能力を調査する.
    • 画像検出アプリケーションの bR ベースの光電池の可能性を調査する.

    主な方法:

    • Langmuir-Blodgett法を使用して,紫色の膜を含むバックテリアホドプシン薄膜の製造.
    • SnO(2) / bR/電解質/Au電極構造を持つサンドイッチ型の光電池の構築.
    • 可視光照射下での光細胞の光電流反応の特徴.

    主要な成果:

    • bRベースのフォトセルによって,可視光の下で効率的な修正フォト電流が生成されました.
    • 光細胞は,生物学的光受容体と同様の,光の強度に対する異なる反応性を示した.

    さらに関連する動画

    Preparation of Living Isolated Vertebrate Photoreceptor Cells for Fluorescence Imaging
    11:24

    Preparation of Living Isolated Vertebrate Photoreceptor Cells for Fluorescence Imaging

    Published on: June 22, 2011

    Proton Transfer and Protein Conformation Dynamics in Photosensitive Proteins by Time-resolved Step-scan Fourier-transform Infrared Spectroscopy
    10:03

    Proton Transfer and Protein Conformation Dynamics in Photosensitive Proteins by Time-resolved Step-scan Fourier-transform Infrared Spectroscopy

    Published on: June 27, 2014

    関連する実験動画

    Last Updated: Jul 12, 2026

    Atomic Force Microscopy of Red-Light Photoreceptors Using PeakForce Quantitative Nanomechanical Property Mapping
    14:13

    Atomic Force Microscopy of Red-Light Photoreceptors Using PeakForce Quantitative Nanomechanical Property Mapping

    Published on: October 24, 2014

    Preparation of Living Isolated Vertebrate Photoreceptor Cells for Fluorescence Imaging
    11:24

    Preparation of Living Isolated Vertebrate Photoreceptor Cells for Fluorescence Imaging

    Published on: June 22, 2011

    Proton Transfer and Protein Conformation Dynamics in Photosensitive Proteins by Time-resolved Step-scan Fourier-transform Infrared Spectroscopy
    10:03

    Proton Transfer and Protein Conformation Dynamics in Photosensitive Proteins by Time-resolved Step-scan Fourier-transform Infrared Spectroscopy

    Published on: June 27, 2014

  • これらのbR光細胞を用いた人工光受容体ネットワークが成功裏に製造されました.
  • 結論:

    • バクテリアホドプシンベースの光細胞は,光を電気信号に効率的に変換することができます.
    • これらの人工の光受容体は,生物学的反応に似た光の強度に対する反応性を示す.
    • 開発された技術は,人工画像検出および処理システムにとって有望である.