dc.contributor.advisor | Dědic, Roman | |
dc.creator | Moučka, Jan | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T16:31:32Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T16:31:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/194102 | |
dc.description.abstract | Riboflavin, vitamin B2, je v těle nedílnou součástí. V našem těle funguje jako prekurzor pro výrobu flavin mononukleotidu a flavin adenin dinukleotidu, které tělo využívá napří- klad v mitochondriálním dýchacím řetězci nebo Krebsově cyklu. Porozuměním procesu zhášení singletního kyslíku a identifikaci efektivních zhášečů můžeme pozitivně ovlivnit naše zdraví. Díky absorpčním a fluorescenčním spektrům jsem byl schopný potvrdit vznik lumichromu a cyklodehydroriboflavinu. Pomocí časově rozlišené detekce luminiscence sin- gletního kyslíku v roztocích riboflavinu a azidu sodného jsem zkoumal vliv těchto látek na dobu života singletního kyslíku a tripletních stavů riboflavinu. Bylo potvrzeno, že ri- boflavin fotosenzibilizuje singletní kyslík. Zhášení singletního kyslíku riboflavinem nebylo pozorováno. To nebylo pozorováno ani v případě, kdy byl singletní kyslík produkován jiným ftalocyaninovým fotosenzibilizátorem. | cs_CZ |
dc.description.abstract | Riboflavin, also known as B2 vitamine, has an important role in our body metabolism. It is a precursor for flavin mononucleotide and flavin adenin dinucleotide synthesis. Our body uses these substances in mitochondrial respiration or Krebs cycle. We can improve our health if we understand better quenching of singlet oxygen and effective quenchers themselves. We have measured absorption spectra of riboflavin in detail and were able to identify lumichrome and cyclodehydroriboflavin in them. I have studied the influence of riboflavin and sodium azide on lifetime of singlet oxygen and triplet states of riboflavin via time-resolved luminescence of singlet oxygen in those solutions. It was confirmed that riboflavin is photosensitizer of singlet oxygen. Quenching of singlet oxygen by riboflavin was not observed. Same result was observed, when different photosenzitizer, Al(III) phthalocyanine chloride tetrasulfonic acid in our case, was used to produce singlet oxygen | en_US |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.subject | riboflavin|singlet oxygen|luminiscence|absorption|lifetime | en_US |
dc.subject | riboflavin|singletní kyslík|luminiscence|absorpce|doba života | cs_CZ |
dc.title | Fotofyzikální vlastnosti riboflavinu | cs_CZ |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2024 | |
dcterms.dateAccepted | 2024-09-13 | |
dc.description.department | Department of Chemical Physics and Optics | en_US |
dc.description.department | Katedra chemické fyziky a optiky | cs_CZ |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
dc.identifier.repId | 242282 | |
dc.title.translated | Photophysical properties of riboflavin | en_US |
dc.contributor.referee | Gabriel, Petr | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Biophysics and Chemical Physics with specialisation in Experimental Biophysics and Chemical Physics | en_US |
thesis.degree.discipline | Biofyzika a chemická fyzika se specializací Experimentální biofyzika a chemická fyzika | cs_CZ |
thesis.degree.program | Biophysics and Chemical Physics | en_US |
thesis.degree.program | Biofyzika a chemická fyzika | cs_CZ |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra chemické fyziky a optiky | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Chemical Physics and Optics | en_US |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Biofyzika a chemická fyzika se specializací Experimentální biofyzika a chemická fyzika | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Biophysics and Chemical Physics with specialisation in Experimental Biophysics and Chemical Physics | en_US |
uk.degree-program.cs | Biofyzika a chemická fyzika | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Biophysics and Chemical Physics | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.abstract.cs | Riboflavin, vitamin B2, je v těle nedílnou součástí. V našem těle funguje jako prekurzor pro výrobu flavin mononukleotidu a flavin adenin dinukleotidu, které tělo využívá napří- klad v mitochondriálním dýchacím řetězci nebo Krebsově cyklu. Porozuměním procesu zhášení singletního kyslíku a identifikaci efektivních zhášečů můžeme pozitivně ovlivnit naše zdraví. Díky absorpčním a fluorescenčním spektrům jsem byl schopný potvrdit vznik lumichromu a cyklodehydroriboflavinu. Pomocí časově rozlišené detekce luminiscence sin- gletního kyslíku v roztocích riboflavinu a azidu sodného jsem zkoumal vliv těchto látek na dobu života singletního kyslíku a tripletních stavů riboflavinu. Bylo potvrzeno, že ri- boflavin fotosenzibilizuje singletní kyslík. Zhášení singletního kyslíku riboflavinem nebylo pozorováno. To nebylo pozorováno ani v případě, kdy byl singletní kyslík produkován jiným ftalocyaninovým fotosenzibilizátorem. | cs_CZ |
uk.abstract.en | Riboflavin, also known as B2 vitamine, has an important role in our body metabolism. It is a precursor for flavin mononucleotide and flavin adenin dinucleotide synthesis. Our body uses these substances in mitochondrial respiration or Krebs cycle. We can improve our health if we understand better quenching of singlet oxygen and effective quenchers themselves. We have measured absorption spectra of riboflavin in detail and were able to identify lumichrome and cyclodehydroriboflavin in them. I have studied the influence of riboflavin and sodium azide on lifetime of singlet oxygen and triplet states of riboflavin via time-resolved luminescence of singlet oxygen in those solutions. It was confirmed that riboflavin is photosensitizer of singlet oxygen. Quenching of singlet oxygen by riboflavin was not observed. Same result was observed, when different photosenzitizer, Al(III) phthalocyanine chloride tetrasulfonic acid in our case, was used to produce singlet oxygen | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra chemické fyziky a optiky | cs_CZ |
thesis.grade.code | 1 | |
uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
uk.thesis.defenceStatus | O | |