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Dokument 1.pdf (10.328 KB) - OPUS - Universität Würzburg

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Theoretische und methodische Aspekte 29<br />

Radius ist der Donor-Akzeptor-Abstand, bei dem die Energie-Transfer-Effizienz<br />

E = 50% beträgt: 115<br />

(2.6)<br />

mit FD = Fluoreszenz des Donors und FDA = Fluoreszenz des Donors in Anwesen-<br />

heit des Akzeptors. Mit wachsendem Donor-Akzeptor-Abstand geht die FRET-<br />

Effizienz gegen Null, typische Grenzwerte liegen hier bei ca. 10 nm. 117 Eine<br />

weitere Bedingung für den FRET ist die spektrale Überlappung der beiden<br />

Komponenten. Für einen effizienten FRET-Prozess sollten sich das Donor-<br />

Emissionsspektrum und das Akzeptor-Anregungsspektrum mindestens zu 30%<br />

überlappen. 117<br />

Fluoreszenz<br />

E<br />

FDA<br />

E = 1− F<br />

Abbildung 2.10: Schema des Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfers zwischen zwei<br />

unterschiedlich großen TOPO-stabilisierten Quantenpunkten, mit<br />

D = Donor und A = Akzeptor. 110<br />

Wie schon oben erwähnt wurde, kann auch eine Energieübertragung zwischen<br />

zwei Quantenpunkten, z. B. zwei CdSe-NP stattfinden. Eine Voraussetzung dafür<br />

D<br />

Absorption<br />

Transfer Relaxation<br />

Fluoreszenz<br />

Absorption

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