Порушене повне внутрішнє відбиття (англійське скорочення ATR від attenuated total reflectance, вживається також термін frusrated total reflectance) — оптичний метод вивчення приповерхневих шарів речовини в умовах повного внутрішнього відбиття завдяки еванесцентній хвилі, що проникає в речовину на певну глибину. Зокрема метод широко використовується в інфрачервоній спектроскопії для вивчення рідин та твердих тіл.
Фізичні засади
Електромагнітна хвиля, що падає на межу двох середовищ з боку оптично густішого середовища під кутом, більшим від певного критичного, відбивається від неї. Однак поле хвилі в менш оптично густому середовищі не зникає одразу ж на межі, а проникає на деяку глибину, згасаючи загалом експоненційно. Поле такої хвилі називається еванесцентним. Глибина проникнення залежить від різниці показників заломлення середовищ, частоти на кута падіння. В інфрачервоному діапазоні вона може бути від 0,5 до 2 мкм. Коефіцієнт відбиття хвилі близький до одиниці, але залежить від властивостей того середовища, куди проникає, що створює можливість вивчати це середовище.
Якщо менш оптично густе середовище є тонкою плівкою, за якою лежить середовище, здатне підтримувати розповсюдження хвилі, то електромагнітна хвиля частково проходить через в це інше середовище, що зменшує коефіцієнт відбиття. Іншою можливістю є збудження на одній (або обох) границях розділу. Зокрема для створення еванесцентної хвилі можна використати тонкий проміжок повітря, яке є середовищем із малим показником заломлення. Такий метод використовується зокрема для вивчення поверхневого плазмонного резонансу в так званій конфігурації Отто. В іншій конфігурації, конфігурації Кречманна, проміжним середовищем є тонка металева плівка (метал має від'ємну дійсну частину діелектричної проникності, і поле електромагнітної хвилі в ньому еванесцентне), а поверхневі плазмони виникають на границі металу з повітрям, або зі зразком, який треба вивчити, наприклад шаром біологічних молекул.
В інфрачервоній спектроскопії
У пристрої для вивчення рідких або твердотільних зразків методом інфрачервоної спектроскопії з застосуванням порушеного повного внутрішнього відбиття використовується багаторазове відбиття світла від межі розділу зразка та кристалу з великою оптичною густиною. Вихідний сигнал реєструється детектором на виході світла з кристалу. Більшість сучасних інфрачервоних спектрометрів можна пристосувати до використання ATR, помістивши в відділення для зразка відповідне пристосування. Нескладність такої процедури зумовила широке використання в ATR-FTIR дослідах.
Еванесцентне поле виникає тільки тоді коли показник заломлення кристалу більший, ніж показник заломлення зразка. В протилежному випадку світло проникатиме в зразок і губитиметься в ньому. Якщо зразок — рідина, то її наливають в кювету, так щоб вона покривала поверхню кристала. Досить тонкої плівки рідини. Якщо зразок — твердотільний матеріал, то його щільно притискають до кристалу так, щоб уникнути проміжку повітря, що може спотворити результат (у повітрі теж утворюватиметься евансцентна хвиля, але вона не матиме інформації про властивості зразка). Відношення сигналу до шуму залежить від числа відображень, а також від загальної довжини оптичного шляху світла кристалі (через згасання світлового сигналу). Тому не можна стверджувати, що збільшення кількості відображень підвищує чутливість.
Типовими матеріали, з яких виготовляються кристали для ATR, є германій, та селенід цинку, кремній ідеально працює в далекій інфрачервоній області електромагнітного спектру. Завдяки механічним властивостям ідеальним матеріалом є алмаз, особливо при вивченні дуже твердих матеріалів, але його ширше використання обмежує ціна. Форма кристалу залежить від типу спектрометра та природи зразка. У дисперсійних спектрометрах кристал виготовляють у вигляді пластинки зі зрізаними краями, як показано на ілюстрації. Використовуються також призми, напівсфери чи тонкі листи.
Застосування
Інфрачервону спектроскопію порушеного повного внутрішнього відбиття можна застосовувати для тих же хімічних та біологічних систем, що й вивчення пропускання. Одна з переваг над вивченням пропускання є мала довжина шляху світла в зразку. Завдяки цього можна уникнути труднощів, що виникають через сильне поглинання в деяких середовищах, наприклад, водних розчинах. Для ультрафіолетового та видимого світла (UV/Vis) Еванесценте поле поникає в речовину недалеко, тож взаємодія зі зразком зменшується зі скороченням довжини хвилі. Для оптично густих зразків це дозволяє проводити вимірювання в ультрафіолеті. Крім того, оскільки не треба турбуватися про шлях променя, можна використовувати зразки простої форми й вивчати їх як в близькому, так і далекому, діапазонах інфрачервоного світла.
Нові дослідження стосуються мікрогідродинамічних потоків водних розчинів. Для них було сконструйовано мікрореактори з вбудованими апертурами для ATR-кристалів, що дозволяли потокам з мікроканалів пропивати повз поверхню кристалу. Використовувалися також спеціально сконструйовані комірки. Можливість пасивного дослідження зразка без спеціального препарування відкрила шлях до використання ATR-FTIR у вивченні речових доказів для судової експертизи.
ATR-FTIR використовується також як інструмент у фармакологічних дослідженнях взаємодії між лікарськими препаратами та білками. Розчинені у воді білки, які треба дослідити, потребують полігістидинових тегів, що дозволяють макромолекулі причепитися до подвійного ліпідного шару, який у свою чергу причеплений до германієвого кристалу або іншого придатного оптичного середовища. Внутрішнє відбиття з причепленим фармацевтичним препаратом або лігандом та без нього дає різні спектри, що дозволяє вивчення конформаційних змін у білках при зв'язуванні.
Виноски
- (PDF). Perkin Elmer Life and Analytical Sciences. 2005. Архів оригіналу (PDF) за 16 лютого 2007. Процитовано 26 січня 2007.
- F. M. Mirabella, Jr., Practical Spectroscopy Series; Internal reflection spectroscopy: Theory and applications, Marcel Dekker, Inc.; Marcel Dekker, Inc., 1993, 17-52.
- Jesse Greener, Bardia Abbasi, Eugenia Kumacheva, Attenuated total reflection Fourier transform spectroscopy for on-chip monitoring of solute concentrations, Lab Chip, 10 (2010) 1561-1566.
- [1] Carter, C. F.; Lange, H.; Ley, S. V.; Baxendale, I. R.; Wittkamp, B.; Goode, J. G. & Gaunt, N. L. Org. Proc. Res.Dev. 14(2010)393-404
- [2] Minnich, C. B.; Sipeer, F.; Greiner, L. & Liauw, M. A. Ind. Eng. Chem. Res. 49(2010) 5530-5535.
- Pinkerneil, P., Güldenhaupt, J., Gerwert, K. and Kötting, C. (2012), "Surface-Attached Polyhistidine-Tag Proteins Characterized by FTIR Difference Spectroscopy". ChemPhysChem, 13: 2649–2653. doi: 10.1002/cphc.201200358
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Porushene povne vnutrishnye vidbittya anglijske skorochennya ATR vid attenuated total reflectance vzhivayetsya takozh termin frusrated total reflectance optichnij metod vivchennya pripoverhnevih shariv rechovini v umovah povnogo vnutrishnogo vidbittya zavdyaki evanescentnij hvili sho pronikaye v rechovinu na pevnu glibinu Zokrema metod shiroko vikoristovuyetsya v infrachervonij spektroskopiyi dlya vivchennya ridin ta tverdih til Svitlo bagatorazovo vidbivayetsya vid granici rozdilu kristalu z velikim pokaznikom zalomlennya zhovtij ta zrazkom ATR pristosuvannya dlya infrachervonoyi spektroskopiyi Zrazok lezhit u stalevomu kontejneri po obidva boki vid rozhevogo kristalu Fizichni zasadiElektromagnitna hvilya sho padaye na mezhu dvoh seredovish z boku optichno gustishogo seredovisha pid kutom bilshim vid pevnogo kritichnogo vidbivayetsya vid neyi Odnak pole hvili v mensh optichno gustomu seredovishi ne znikaye odrazu zh na mezhi a pronikaye na deyaku glibinu zgasayuchi zagalom eksponencijno Pole takoyi hvili nazivayetsya evanescentnim Glibina proniknennya zalezhit vid riznici pokaznikiv zalomlennya seredovish chastoti na kuta padinnya V infrachervonomu diapazoni vona mozhe buti vid 0 5 do 2 mkm Koeficiyent vidbittya hvili blizkij do odinici ale zalezhit vid vlastivostej togo seredovisha kudi pronikaye sho stvoryuye mozhlivist vivchati ce seredovishe Yaksho mensh optichno guste seredovishe ye tonkoyu plivkoyu za yakoyu lezhit seredovishe zdatne pidtrimuvati rozpovsyudzhennya hvili to elektromagnitna hvilya chastkovo prohodit cherez v ce inshe seredovishe sho zmenshuye koeficiyent vidbittya Inshoyu mozhlivistyu ye zbudzhennya na odnij abo oboh granicyah rozdilu Zokrema dlya stvorennya evanescentnoyi hvili mozhna vikoristati tonkij promizhok povitrya yake ye seredovishem iz malim pokaznikom zalomlennya Takij metod vikoristovuyetsya zokrema dlya vivchennya poverhnevogo plazmonnogo rezonansu v tak zvanij konfiguraciyi Otto V inshij konfiguraciyi konfiguraciyi Krechmanna promizhnim seredovishem ye tonka metaleva plivka metal maye vid yemnu dijsnu chastinu dielektrichnoyi proniknosti i pole elektromagnitnoyi hvili v nomu evanescentne a poverhnevi plazmoni vinikayut na granici metalu z povitryam abo zi zrazkom yakij treba vivchiti napriklad sharom biologichnih molekul V infrachervonij spektroskopiyiU pristroyi dlya vivchennya ridkih abo tverdotilnih zrazkiv metodom infrachervonoyi spektroskopiyi z zastosuvannyam porushenogo povnogo vnutrishnogo vidbittya vikoristovuyetsya bagatorazove vidbittya svitla vid mezhi rozdilu zrazka ta kristalu z velikoyu optichnoyu gustinoyu Vihidnij signal reyestruyetsya detektorom na vihodi svitla z kristalu Bilshist suchasnih infrachervonih spektrometriv mozhna pristosuvati do vikoristannya ATR pomistivshi v viddilennya dlya zrazka vidpovidne pristosuvannya Neskladnist takoyi proceduri zumovila shiroke vikoristannya v ATR FTIR doslidah Evanescentne pole vinikaye tilki todi koli pokaznik zalomlennya kristalu bilshij nizh pokaznik zalomlennya zrazka V protilezhnomu vipadku svitlo pronikatime v zrazok i gubitimetsya v nomu Yaksho zrazok ridina to yiyi nalivayut v kyuvetu tak shob vona pokrivala poverhnyu kristala Dosit tonkoyi plivki ridini Yaksho zrazok tverdotilnij material to jogo shilno pritiskayut do kristalu tak shob uniknuti promizhku povitrya sho mozhe spotvoriti rezultat u povitri tezh utvoryuvatimetsya evanscentna hvilya ale vona ne matime informaciyi pro vlastivosti zrazka Vidnoshennya signalu do shumu zalezhit vid chisla vidobrazhen a takozh vid zagalnoyi dovzhini optichnogo shlyahu svitla kristali cherez zgasannya svitlovogo signalu Tomu ne mozhna stverdzhuvati sho zbilshennya kilkosti vidobrazhen pidvishuye chutlivist Tipovimi materiali z yakih vigotovlyayutsya kristali dlya ATR ye germanij ta selenid cinku kremnij idealno pracyuye v dalekij infrachervonij oblasti elektromagnitnogo spektru Zavdyaki mehanichnim vlastivostyam idealnim materialom ye almaz osoblivo pri vivchenni duzhe tverdih materialiv ale jogo shirshe vikoristannya obmezhuye cina Forma kristalu zalezhit vid tipu spektrometra ta prirodi zrazka U dispersijnih spektrometrah kristal vigotovlyayut u viglyadi plastinki zi zrizanimi krayami yak pokazano na ilyustraciyi Vikoristovuyutsya takozh prizmi napivsferi chi tonki listi Zastosuvannya Infrachervonu spektroskopiyu porushenogo povnogo vnutrishnogo vidbittya mozhna zastosovuvati dlya tih zhe himichnih ta biologichnih sistem sho j vivchennya propuskannya Odna z perevag nad vivchennyam propuskannya ye mala dovzhina shlyahu svitla v zrazku Zavdyaki cogo mozhna uniknuti trudnoshiv sho vinikayut cherez silne poglinannya v deyakih seredovishah napriklad vodnih rozchinah Dlya ultrafioletovogo ta vidimogo svitla UV Vis Evanescente pole ponikaye v rechovinu nedaleko tozh vzayemodiya zi zrazkom zmenshuyetsya zi skorochennyam dovzhini hvili Dlya optichno gustih zrazkiv ce dozvolyaye provoditi vimiryuvannya v ultrafioleti Krim togo oskilki ne treba turbuvatisya pro shlyah promenya mozhna vikoristovuvati zrazki prostoyi formi j vivchati yih yak v blizkomu tak i dalekomu diapazonah infrachervonogo svitla Novi doslidzhennya stosuyutsya mikrogidrodinamichnih potokiv vodnih rozchiniv Dlya nih bulo skonstrujovano mikroreaktori z vbudovanimi aperturami dlya ATR kristaliv sho dozvolyali potokam z mikrokanaliv propivati povz poverhnyu kristalu Vikoristovuvalisya takozh specialno skonstrujovani komirki Mozhlivist pasivnogo doslidzhennya zrazka bez specialnogo preparuvannya vidkrila shlyah do vikoristannya ATR FTIR u vivchenni rechovih dokaziv dlya sudovoyi ekspertizi ATR FTIR vikoristovuyetsya takozh yak instrument u farmakologichnih doslidzhennyah vzayemodiyi mizh likarskimi preparatami ta bilkami Rozchineni u vodi bilki yaki treba dosliditi potrebuyut poligistidinovih tegiv sho dozvolyayut makromolekuli prichepitisya do podvijnogo lipidnogo sharu yakij u svoyu chergu pricheplenij do germaniyevogo kristalu abo inshogo pridatnogo optichnogo seredovisha Vnutrishnye vidbittya z pricheplenim farmacevtichnim preparatom abo ligandom ta bez nogo daye rizni spektri sho dozvolyaye vivchennya konformacijnih zmin u bilkah pri zv yazuvanni Vinoski PDF Perkin Elmer Life and Analytical Sciences 2005 Arhiv originalu PDF za 16 lyutogo 2007 Procitovano 26 sichnya 2007 F M Mirabella Jr Practical Spectroscopy Series Internal reflection spectroscopy Theory and applications Marcel Dekker Inc Marcel Dekker Inc 1993 17 52 Jesse Greener Bardia Abbasi Eugenia Kumacheva Attenuated total reflection Fourier transform spectroscopy for on chip monitoring of solute concentrations Lab Chip 10 2010 1561 1566 1 Carter C F Lange H Ley S V Baxendale I R Wittkamp B Goode J G amp Gaunt N L Org Proc Res Dev 14 2010 393 404 2 Minnich C B Sipeer F Greiner L amp Liauw M A Ind Eng Chem Res 49 2010 5530 5535 Pinkerneil P Guldenhaupt J Gerwert K and Kotting C 2012 Surface Attached Polyhistidine Tag Proteins Characterized by FTIR Difference Spectroscopy ChemPhysChem 13 2649 2653 doi 10 1002 cphc 201200358