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

Colors and Magnetism03:02

Colors and Magnetism

Color in Coordination Complexes
When atoms or molecules absorb light at the proper frequency, their electrons are excited to higher-energy orbitals. For many main group atoms and molecules, the absorbed photons are in the ultraviolet range of the electromagnetic spectrum, which cannot be detected by the human eye. For coordination compounds, the energy difference between the d orbitals often allows photons in the visible range to be absorbed and emitted, which is seen as colors by the human eye.
Atomic Nuclei: Nuclear Relaxation Processes01:23

Atomic Nuclei: Nuclear Relaxation Processes

In the absence of an external magnetic field, nuclear spin states are degenerate and randomly oriented. When a magnetic field is applied, the spins begin to precess and orient themselves along (lower energy) or against (higher energy) the direction of the field. At equilibrium, a slight excess population of spins exists in the lower energy state. Because the direction of the magnetic field is fixed as the z-axis,  the precessing magnetic moments are randomly oriented around the z-axis. This...
Cooperative Allosteric Transitions01:58

Cooperative Allosteric Transitions

Cooperative allosteric transitions can occur in multimeric proteins, where each subunit of the protein has its own ligand-binding site. When a ligand binds to any of these subunits, it triggers a conformational change that affects the binding sites in the other subunits; this can change the affinity of the other sites for their respective ligands. The ability of the protein to change the shape of its binding site is attributed to the presence of a mix of flexible and stable segments in the...
Deactivation Processes: Jablonski Diagram01:25

Deactivation Processes: Jablonski Diagram

Luminescence, the emission of light by a substance that has absorbed energy, is a process that involves the interaction of molecules with light. The energy-level diagram, or Jablonski diagram, is a graphical representation of these interactions, illustrating the various states and transitions a molecule can undergo. In a typical Jablonski diagram, the lowest horizontal line represents the ground-state energy of the molecule, which is usually a singlet state. This state represents the energies...

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

EPR characterization of a metal-binding site in RquA.

Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry·2026
Same author

Silicon-supported 2D conductive metal-organic framework nanorod arrays for alkaline water and urea electrooxidation.

Chemical communications (Cambridge, England)·2026
Same author

Photoacid Mediated Spin State Switching in Spin-Crossover Systems: The Example of an Fe(II)-Acylhydrazone Complex.

Journal of the American Chemical Society·2026
Same author

Correction: Cooperative enhancement of redox catalysis in divanadium complexes binucleated by 1,8-naphthyridine-2,7-dicarboxylate.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)·2026
Same author

Chalcogen bond activation in cation radical salts of naphthalene <i>peri</i>-diselenides with <i>S</i> = 5/2 magnetic anions.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)·2026
Same author

Amplified electron-spin thermal sensitivity in Mn(II) complexes.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)·2026

関連する実験動画

Updated: May 7, 2026

High-Speed Magnetic Tweezers for Nanomechanical Measurements on Force-Sensitive Elements
08:50

High-Speed Magnetic Tweezers for Nanomechanical Measurements on Force-Sensitive Elements

Published on: May 12, 2023

光で作用する単分子磁石における性.

Xiaowen Feng1, Corine Mathonière, Ie-Rang Jeon

  • 1Department of Chemistry, University of California , Berkeley, California 94720, United States.

Journal of the American Chemical Society
|September 27, 2013
PubMed
まとめ

ビスタビリティを示す分子は,高速なコンピューティングのための情報を格納することができます. この研究では,鉄 (II) 複合体は3つの状態を切り替えることができ,三元的な情報保存が可能であることを示しています.

さらに関連する動画

Multiplexed Single-molecule Force Proteolysis Measurements Using Magnetic Tweezers
10:08

Multiplexed Single-molecule Force Proteolysis Measurements Using Magnetic Tweezers

Published on: July 25, 2012

関連する実験動画

Last Updated: May 7, 2026

High-Speed Magnetic Tweezers for Nanomechanical Measurements on Force-Sensitive Elements
08:50

High-Speed Magnetic Tweezers for Nanomechanical Measurements on Force-Sensitive Elements

Published on: May 12, 2023

Multiplexed Single-molecule Force Proteolysis Measurements Using Magnetic Tweezers
10:08

Multiplexed Single-molecule Force Proteolysis Measurements Using Magnetic Tweezers

Published on: July 25, 2012

科学分野:

  • マテリアルサイエンス 材料科学
  • 化学 化学は化学です.
  • 物理 物理学 物理学とは

背景:

  • ビスタビリティを持つ分子は,バイナリ情報保存と効率的なコンピューティングの鍵です.
  • 移行金属複合体は,スピン・クロスオーバーまたは単分子磁石の行動を通じて磁気バイスタビリティを発揮することができます.

研究 の 目的:

  • 先進的な情報保存のための八面体鉄の複合体の可能性を調査する.
  • 単一の分子システムにおけるスピン・クロスオーバーと単一分子磁石の行動の組み合わせを調査する.

主な方法:

  • 分子塩 [Fe(1-プロピルトラゾール) [6](BF4) 2 を高対称性の形で利用しました.
  • 状態の切り替えを誘導するために,外部磁場の下で適用された光照射.
  • 鉄 (II) 複合体の磁気特性と切り替え行動について研究した.

主要な成果:

  • 八面体鉄 (II) 複合体は,スピン・クロスオーバーと単分子磁石の結合行動を示すことが示された.
  • 光照射と磁場により,S = 0とS = 2の状態 (上下極性) の間で完全に可逆的な切り替えを達成しました.
  • 分子系における観測されたトリスタビリティは,単純なビスタビリティを超えるものです.

結論:

  • 鉄 (II) 複合体における実証されたトリスタビリティは,三元的な情報保存の可能性を開きます.
  • この分子系は,磁気スイッチングを用いた現在のバイナリ系に直接類似しています.
  • 分子磁気スイッチングに基づく新しい効率的なコンピューティング技術の開発の可能性.