Jove
Visualize
お問い合わせ

関連する概念動画

Photosystems01:32

Photosystems

Photosystems are multiprotein complexes that form the functional units of photosynthesis in plants, algae, and cyanobacteria. They are found embedded in the membrane of tiny sac-like structures called thylakoids placed inside the chloroplast.
Functioning of Photosystems
Photosystems contain many pigment molecules, such as chlorophylls and carotenoids, arranged in a particular organization across two domains — the antenna complex and the reaction center. The main aim of the pigment molecules...

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

An aromatic layered foldamer based on a (<i>cis</i>, <i>cis</i>)-squaramide: chiral induction and absolute structure.

Organic & biomolecular chemistry·2025
Same author

Isolating the ring-redox states of boron sub-phthalocyanines.

Chemical communications (Cambridge, England)·2025
Same author

Mononuclear high-spin iron(III) phthalocyanines.

Journal of inorganic biochemistry·2024
Same author

8th Georgian Bay International Conference on Bioinorganic Chemistry (CanBIC-8).

Journal of inorganic biochemistry·2024
Same author

The windmill, the dragon, and the frog: geometry control over the spectral, magnetic, and electrochemical properties of cobalt phthalocyanine regioisomers.

Physical chemistry chemical physics : PCCP·2024
Same author

Phosphorus(V) Tetraazaporphyrin with an Intense, Broad CT Band in the Near-IR Region.

Organic letters·2024
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

関連する実験動画

Updated: Jun 15, 2026

Quadruple-Checkerboard: A Modification of the Three-Dimensional Checkerboard for Studying Drug Combinations
11:15

Quadruple-Checkerboard: A Modification of the Three-Dimensional Checkerboard for Studying Drug Combinations

Published on: July 24, 2021

ディスクレートな4階建てのフタロシアニンである.

Takamitsu Fukuda1, Tsuneaki Biyajima, Nagao Kobayashi

  • 1Department of Chemistry, Graduate School of Science, Tohoku University, Sendai 980-8578, Japan. tfukuda@chem.sci.osaka-u.ac.jp

Journal of the American Chemical Society
|March 12, 2010
PubMed
まとめ

研究者は,ルテシウムとカドミウムアセテートを使用して,最初の離散的な四重デッカーフラロシアニン複合体を合成しました. この新しい素材は,積み重ねられた構造によりユニークな電子特性を発揮しています.

科学分野:

  • 協調化化学について
  • マテリアルサイエンス 材料科学
  • 超分子化学 超分子化学

背景:

  • フタロシアニン (Pc) 複合体は,ユニークな光学および電子特性で知られています.
  • 双階層のPc複合体であるbis (((phthalocyaninato) ルーテチウム ([LuPc (((2) ]) のような複合体は,広く研究されています.
  • 高階Pc複合体の合成は,依然として大きな課題である.

研究 の 目的:

  • 最初の離散的な4階層のフタロシアニン複合体を合成し,特徴づけること.
  • この新しい複合体の構造的および電子的性質を調査するために.
  • マルチデッキPCシステムにおけるスタッキング効果の可能性を調査する.

主な方法:

  • ビス (bis) ・フタロシアニナト (phthalocyaninato) ・ルテチウム ([LuPc ((2))) の反応は,アルゴンで400°Cでカドミウムアセテートと反応する.
  • 高解像度質量スペクトロメトリ,元素分析,および様々なNMR技術を使用して構造を決定する ((1) H-(1) H COSY, (13) C-(1) H COSY, NOE).
  • 吸収と磁気円二極化 (MCD) を含む光譜分析.
  • 電子特性を探知するための電気化学的測定.

主要な成果:

さらに関連する動画

Compact Quantum Dots for Single-molecule Imaging
17:14

Compact Quantum Dots for Single-molecule Imaging

Published on: October 9, 2012

Synthesis and Calibration of Phosphorescent Nanoprobes for Oxygen Imaging in Biological Systems
10:38

Synthesis and Calibration of Phosphorescent Nanoprobes for Oxygen Imaging in Biological Systems

Published on: March 3, 2010

関連する実験動画

Last Updated: Jun 15, 2026

Quadruple-Checkerboard: A Modification of the Three-Dimensional Checkerboard for Studying Drug Combinations
11:15

Quadruple-Checkerboard: A Modification of the Three-Dimensional Checkerboard for Studying Drug Combinations

Published on: July 24, 2021

Compact Quantum Dots for Single-molecule Imaging
17:14

Compact Quantum Dots for Single-molecule Imaging

Published on: October 9, 2012

Synthesis and Calibration of Phosphorescent Nanoprobes for Oxygen Imaging in Biological Systems
10:38

Synthesis and Calibration of Phosphorescent Nanoprobes for Oxygen Imaging in Biological Systems

Published on: March 3, 2010

  • 1. と表記される,離散的な四重デッカーフタロシアニン複合体の成功合成.
  • 複合体の明瞭な構造の解明 1.
  • 顕微鏡のデータ (吸収,MCD) は,各Pc部分に2の正規電荷を示し,これは[LuPc(2) ](-) と[Lu(2) Pc(3) ]に似ています.
  • 電気化学の研究では,電荷が複合体全体に移転したため,重要な積み重ね効果が明らかになった.

結論:

  • この合成は,最初の離散的な4階層のフタロシアニン複合体を表しています.
  • このコンプレックスは,積み重ねられたアーキテクチャから生じるユニークな電子特性を展示しています.
  • この発見は,多層のフタロシアニンを基にした高度な機能材料の設計に新たな道を開く.