Effect of carotenoid structure on excited-state dynamics of carbonylcarotenoids

文献情報

出版日 2009-07-31
DOI 10.1039/B909924G
インパクトファクター 3.676
著者

Pavel Chábera, Marcel Fuciman, Petr Hříbek


原文を見る

要旨

Effects of introducing a carbonyl group and its position in the conjugated system of carotenoids were studied by means of femtosecond time-resolved spectroscopy. We have compared four naturally occurring carotenoids with comparable structures, β-carotene, echinenone, canthaxanthin and rhodoxanthin, which differ in the number and position of conjugated carbonyl group(s). The S1 lifetime is systematically shorter upon increasing the number of the conjugated CO groups, yielding 9.3 ps (for β-carotene, no CO group), 6.2 ps (echinenone, one CO group), 4.5 ps (canthaxanthin, two CO groups), and 1.1 ps (rhodoxanthin, two CO groups in s-trans configuration). Except for slight polarity-induced broadening of absorption and transient absorption spectra, no other polarity effects, such as shortening of the S1 lifetimes or transient features attributable to intramolecular charge transfer (ICT) state bands, were observed. The absence of these polarity-induced features is explained as due to the long conjugated chain (no lifetime shortening), and the symmetrical position of the carbonyl groups (no ICT bands). On the other hand, all carotenoids exhibit the characteristic spectral band attributed to the S* state, and for the two longest carotenoids, canthaxanthin and rhodoxanthin, decay of the S* state is markedly longer than that of the S1 state. Moreover, it is shown that the S* state is preferentially populated for a specific subset of ground state conformations, underlining the importance of carotenoid conformation in S* state formation.

関連文献

On the physics of both surface overcharging and charge reversal at heterophase interfaces

Zhi-Yong Wang, Pengli Zhang, Zengwei Ma

2018-01-04 Paper

DOI: 10.1039/C7CP08117K

Polydopamine and eumelanin models in various oxidation states

Chun-Teh Chen, Markus J. Buehler

2018-10-09 Paper

DOI: 10.1039/C8CP05037F

Zr2Si: an antiferromagnetic Dirac MXene

Xiaofei Shao, Xiaobiao Liu, Xiaoming Zhang, Junru Wang, Mingwen Zhao

2018-01-17 Paper

DOI: 10.1039/C7CP08108A

Ordering of lipid membranes altered by boron nitride nanosheets

Yonghui Zhang, Zhen Li, Chun Chan, Jiale Ma, Chunyi Zhi, Xiaolin Cheng

2017-11-22 Paper

DOI: 10.1039/C7CP07136A

Insights into the dissociative ionization of glycine by PEPICO experiments

Paola Bolognesi, Alicja Domaracka, Patrick Rousseau, Mattea Carmen Castrovilli, Robert Richter, Subhojyoti Chatterjee, Feng Wang, Lorenzo Avaldi

2018-08-15 Paper

DOI: 10.1039/C8CP03473G

Composition dependent transport diffusion in non-ideal mixtures from spatially resolved nuclear magnetic resonance spectroscopy

Christian F. Pantoja, Y. Mauricio Muñoz-Muñoz, Lorraine Guastar, Jadran Vrabec, Julien Wist

2018-10-16 Paper

DOI: 10.1039/C8CP05539D

Triplet electron transfer and spin polarization in a palladium porphyrin–fullerene conjugate

Prashanth K. Poddutoori, Yuri E. Kandrashkin, Christopher O. Obondi, Francis D'Souza, Art van der Est

2018-10-29 Paper

DOI: 10.1039/C8CP04937H

Linear humidity response of carbon dot-modified molybdenum disulfide

Guili He, Da Huang, Zhi Yang, Yutong Han, Jun Hu, Nantao Hu, Yanjie Su, Zhihua Zhou, Yafei Zhang, Yan Zhang

2018-01-04 Paper

DOI: 10.1039/C7CP07125F

Conflicting effect of chemical doping on the thermoelectric response of ordered PEDOT aggregates

Alessandra Catellani, Arrigo Calzolari

2018-01-25 Paper

DOI: 10.1039/C7CP07898F

Inside back cover

Cover

DOI: 10.1039/C8CP91834A

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

3-(2-オキサプロピル)ベンzoic酸はどのように合成されますか?

3-(2-オキサプロピル)ベンzoic酸は、ベンzoic酸とプロパノ酸をヒドロキシム化合物として反応させて生成します。具体的には、ベンzoic酸とプロパノ酸を反...

205927-63-53-(2-Oxopropyl)benzo...
化合物よくある質問

BOC-L-3-氟苯丙氨酸の主な用途は何ですか?

BOC-L-3-フローユーノリファンリンは、合成化学や薬品開発のための保護基として広く使用されています。

114873-01-73-Fluoro-N-{[(2-meth...
化合物よくある質問

4-メチル-4-ピペリジニル-1-ピロリドイン甲酸の主な用途は何ですか?

4-メチル-4-ピペリジニル-1-ピロリドイン甲酸は、主に医薬品の合成材料や研究用物質として使用されます。さらに、一部の薬理学的研究にも応用されています。

885523-47-7(4-Methyl-4-piperidi...
化合物よくある質問

Biotin-PEG3-oxyamine HCl塩について、適切な化合物名称に適用される法規ガイドラインは何ですか?

Biotin-PEG3-oxyamine HCl塩は、GHS( Globally Harmonized System of Classification and...

1786206-22-1Biotin-PEG3-oxyamine...
化合物よくある質問

N-(4-イソチオシアネートフェニル)-2-メトキシアリニンはどのように合成されますか?

N-(4-イソチオシアネートフェニル)-2-メトキシアリニンは、4-イソチオシアノフェノールと2-メトキシアリニルアミンのアミニド反応を用いて合成されます。この...

915919-57-2N-(4-Isothiocyanatop...
化合物よくある質問

金粉蕨亭2'-O-葡萄糖甙の主な用途は何ですか?

金粉蕨亭2'-O-葡萄糖甙は主に薬理研究や医薬品製造に使用され、抗炎症作用や抗がん作用などがあります。また、その構造や性質から、合成化学や化学生理学の研究にも用...

76947-60-92-(7-Hydroxy-2,2,4,6...
化合物よくある質問

2-(2-ニトロフェニル)酢酸ヒドライドの物理化学的性質は何ですか?

2-(2-ニトロフェニル)酢酸ヒドライドのCAS番号は114953-81-0です。この化合物は白色結晶性粉末で、分子量は244.12です。水溶性は限られており、...

114953-81-02-(2-Nitrophenyl)ace...
化合物よくある質問

5-(ヒドロキシメチル)-2-チオキソ-2,3-ジヒドロピリミジン-4(1H)-オンを取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

この化合物は高活性のため、取り扱いには注意が必要です。PPE(個人保護具)としてゴーグル、ガントリー、および防滴シールドを着用することが推奨されます。ドラフトチ...

93185-31-05-(Hydroxymethyl)-2-...
化合物よくある質問

11-脱氢血栓烷 b2の市場動向や研究トレンドはどうですか?

11-脱氢血栓烷 b2は、血栓溶解・抗凝固作用に関する研究で注目を集めています。特に心血管疾患の治療法開発において、市場の需要が高まっています。研究トレンドとし...

67910-12-77-{(2R,3S,4S)-4-Hydr...
化合物よくある質問

3,3-二甲基哌啶-4-酮はどのように保存すればよいですか?

3,3-二甲基哌啶-4-酮は避光、常温、乾燥した場所で保存してください。容器は密閉し、遠くから火源を離して保管することを確認してください。

150668-82-93,3-Dimethyl-4-piper...

掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。