Zobrazit minimální záznam

Optimization of the signal from pigment triplet states in photosystem I
dc.contributor.advisorPšenčík, Jakub
dc.creatorCharvátová, Kateřina
dc.date.accessioned2022-10-04T17:36:07Z
dc.date.available2022-10-04T17:36:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/175758
dc.description.abstractThe main objective of the thesis is to improve signal-to-noise ratio for pigments' triplet states in photosystem I. The sample was purified from cyanobacterium Thermosynecho- coccus elongatus. Based on the measurements we could deduce that the sample with optimal concentration has an absorbance about 0,7. It is beneficial to remove oxygen for example by nitrogen bubbling. Anaerobic conditions help to increase the lifetime of ca- rotenoid triplet states and to protect the sample from damage. Depending on the time of measurement we choose the maximal energy of the excitation pulse, which does not cause any significant damage to the photosystem. For the measurement, which takes about two hours, we find it is optimal to use the excitation energy from 1,5 mJ to 2 mJ. The re- laxation processes in the photosystem are fast during the first 100 ns. It is, therefore, necessary to use the shortest detection time, which is in our case a gate of 2 ns. At the later delays, it is possible to increase the gate to about 10 ns and at the same time to decrease the amplification of the measurement light (gain) so the final intensity of the signal would not change. This will contribute to a significant reduction of noise for the later delays. 1en_US
dc.description.abstractCílem práce je zlepšení signálu tripletních stavů pigmentů ve fotosystému I a mini- malizace šumu ve výsledných datech. Pro měření byl použit vzorek extrahovaný ze sinice Thermosynechococcus elongatus. Z měření vyplývá, že ideální je volit ne příliš koncent- rovaný vzorek (s absorbancí kolem 0,7), ze kterého například metodou bublání dusíkem odstraníme kyslík. Anaerobní podmínky zvýší dobu života tripletního stavu karotenoidů a také vzorek částečně chrání před poškozením. V závislosti na délce experimentu zvolíme maximální energii excitačního pulzu, která ještě nepůsobí významné poškození fotosys- tému. Pro dvouhodinové měření se nám osvědčila intenzita 1,5 až 2 mJ. Pro zachování dobrého časového rozlišení je vhodné přibližně prvních 100 ns, kdy probíhají děje ve fo- tosystému velmi rychle, sbírat signál pouze po krátkou dobu 2 ns. Následně je tuto dobu (gate) možné zvýšit na 10 ns a naopak snížit zesílení měřicího světla (gain) tak, aby se nezměnila velikost výsledného signálu. Tím také výrazně přispějeme ke snížení celkového šumu. 1cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectphotosystem I|optimalization of the signal|triplet states|noise|gateen_US
dc.subjectfotosystém I|optimalizace signálu|tripletní stavy|šum|gatecs_CZ
dc.titleOptimalizace signálu tripletních stavů pigmentů ve fotosystému Ics_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2022
dcterms.dateAccepted2022-09-07
dc.description.departmentDepartment of Chemical Physics and Opticsen_US
dc.description.departmentKatedra chemické fyziky a optikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId238337
dc.title.translatedOptimization of the signal from pigment triplet states in photosystem Ien_US
dc.contributor.refereeAlster, Jan
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysicsen_US
thesis.degree.disciplineFyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra chemické fyziky a optikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Chemical Physics and Opticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCílem práce je zlepšení signálu tripletních stavů pigmentů ve fotosystému I a mini- malizace šumu ve výsledných datech. Pro měření byl použit vzorek extrahovaný ze sinice Thermosynechococcus elongatus. Z měření vyplývá, že ideální je volit ne příliš koncent- rovaný vzorek (s absorbancí kolem 0,7), ze kterého například metodou bublání dusíkem odstraníme kyslík. Anaerobní podmínky zvýší dobu života tripletního stavu karotenoidů a také vzorek částečně chrání před poškozením. V závislosti na délce experimentu zvolíme maximální energii excitačního pulzu, která ještě nepůsobí významné poškození fotosys- tému. Pro dvouhodinové měření se nám osvědčila intenzita 1,5 až 2 mJ. Pro zachování dobrého časového rozlišení je vhodné přibližně prvních 100 ns, kdy probíhají děje ve fo- tosystému velmi rychle, sbírat signál pouze po krátkou dobu 2 ns. Následně je tuto dobu (gate) možné zvýšit na 10 ns a naopak snížit zesílení měřicího světla (gain) tak, aby se nezměnila velikost výsledného signálu. Tím také výrazně přispějeme ke snížení celkového šumu. 1cs_CZ
uk.abstract.enThe main objective of the thesis is to improve signal-to-noise ratio for pigments' triplet states in photosystem I. The sample was purified from cyanobacterium Thermosynecho- coccus elongatus. Based on the measurements we could deduce that the sample with optimal concentration has an absorbance about 0,7. It is beneficial to remove oxygen for example by nitrogen bubbling. Anaerobic conditions help to increase the lifetime of ca- rotenoid triplet states and to protect the sample from damage. Depending on the time of measurement we choose the maximal energy of the excitation pulse, which does not cause any significant damage to the photosystem. For the measurement, which takes about two hours, we find it is optimal to use the excitation energy from 1,5 mJ to 2 mJ. The re- laxation processes in the photosystem are fast during the first 100 ns. It is, therefore, necessary to use the shortest detection time, which is in our case a gate of 2 ns. At the later delays, it is possible to increase the gate to about 10 ns and at the same time to decrease the amplification of the measurement light (gain) so the final intensity of the signal would not change. This will contribute to a significant reduction of noise for the later delays. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra chemické fyziky a optikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV