Харламова, М. Н. Флуоресценция РОВ и водные растения : монография / М. Н. Харламова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Мурм. аркт. гос. ун-т. - Мурманск : Мурманский арктический государственный университет, 2016. - 123 с. : граф., табл.

8 = 9 400-10 ООО), а также аминокислотами тирозином и триптофаном. Ти­ розин имеет следующие пики поглощения: 240 нм с е 11 050 и 293,5 с е 2 330. Для триптофана известны три пика поглощения в ультрафиолето­ вой области: 218 нм с е 33 500, 278 нм с е 5 550 и 287,5 нм с е 4 550. По­ следнее согласуется с данными К.М. Хайлова (1970), показавшего, что эк­ зометаболиты одноклеточных водорослей в значительной мере состоят из белков и пептидов, для идентификации которых он использовал показате­ ли поглощения света на длинах волн 230 и 280 нм. Длина волны,нм Рис. 18. Спектр возбуждения среды в присутствии элодеи при длине волны ре­ гистрации 328 нм, отн. ед. По мнению некоторых авторов (Daglay, Johnson, 1956) аминокислоты накапливаются в культуральной жидкости из-за превышения их синтеза над использованием клетками. Однако, по нашему мнению, совпадающему также с мнением B.C. Злобина (1976), интенсивный обмен аминокислот между средой и клеткой предполагает скорее наличие механизмов избира­ тельного выделения и поглощения этих веществ для поддержания актив­ ного баланса свободных и связанных аминокислот при изменении факто­ ров среды обитания. Более длинноволновая полоса флуоресценции с пиком 420-432 нм вызвана свечением группы веществ, имеющих два пика поглощения - око­ ло 252 и 330 нм. Интерпретация фиолетовой флуоресценции с позиций ка­ чественного анализа затруднена. В литературе есть указания на то, что та­ кие параметры флуоресценции и поглощения могут иметь ароматические соединения с конденсированными ядрами (би- и трициклические арены). 69

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz