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ここで、<math>k_D \ </math>は、Donor蛍光の速度定数、<math>Q_D \ </math> | ここで、<math>k_D \ </math>は、Donor蛍光の速度定数、<math>Q_D \ </math>はDonorの蛍光の量子収率、<math>k \ </math>は、DonorとAcceptorの双極子モーメントの相対的関係、<math>r \ </math>はDonorとAcceptorの距離、<math>N \ </math>はアボガドロ数、<math>n \ </math>は溶媒の屈折率、<math>F_D \ </math>は、規格化したDonorの発光強度、<math>epsilon_A \ </math>はAcceptorのモル吸光係数。 | ||
<br> 実際に、変数となりうるのは以下の性質である。 | <br> 実際に、変数となりうるのは以下の性質である。 | ||
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1.距離r。式が示すように距離の6乗に反比例する。FRET効率が50%になるときの距離を、フェルスター距離(Förster distance)という。 | 1.距離r。式が示すように距離の6乗に反比例する。FRET効率が50%になるときの距離を、フェルスター距離(Förster distance)という。 | ||
<br> | <br> | ||
2.Donorの蛍光の遷移双極子モーメントとAcceptorの遷移励起光のための双極子モーメントの相対配向。フルオレセインなど、等方的に蛍光の放射が起きる場合には、<math> | 2.Donorの蛍光の遷移双極子モーメントとAcceptorの遷移励起光のための双極子モーメントの相対配向。フルオレセインなど、等方的に蛍光の放射が起きる場合には、<math>k^2 \ </math>=2/3であるが、GFPをはじめとした配向の定まった蛍光タンパク質などは、各々の値を取る。 | ||
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