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パク質、例えばアプタマーのようなDNA/RNA、例えばエストロンのような小さな有機分子、また、例えばリン脂質膜のような脂質も)。 この方法は表面プラズモン共鳴(SPR)と同様な無標識技術で、蛍光標識あるいは放射能標識の助けを借りずに結合パートナーの時分割な相互作用を観察することを可能にする。 G.
人工的な転写因子を作ることにも関心が持たれていて、その例としてレンチノロール(レンチの形をした分子)があげられる。。 リガンドの結合状態は、表面プラズモン共鳴、マイクロスケール熱泳動(英語版)、二面偏波式干渉法などのさまざまな分析手法を使用して特徴付けることができ、反応親和性や速度論的特性、および
プラズモンよりも低いエネルギーを有する。 表面プラズモンにおける電荷移動は常に金属の外側(および内側)に電磁場を生成する。電荷運動および関連する電磁場の両方を含む全励起は平面界面での表面プラズモンポラリトン、または小粒子の閉曲面に対する局在表面プラズモンと呼ばれる。 表面プラズモンの存在は、1957年にRufus
表面プラズモン共鳴(ひょうめんプラズモンきょうめい、英: Surface Plasmon Resonance、略称:SPR)は、固体あるいは液体からなる反射体が光を反射するとき、反射体中の電子が入射光によって集団振動を誘導される現象、あるいは、その集団振動のことである。共鳴
プラズモンによって画像を得る表面プラズモン顕微鏡では試料表面の屈折率分布、形状、膜厚などを可視化する。走査型近接場光顕微鏡と同様に試料にレーザー光を照射して近接場光と試料境界界面の波数が一致すればプラズモン共鳴が生じて反射光のエネルギーは著しく減衰して反射率の角度分布に窪みができる。共鳴
くなる。2つ目の理由は、界面における光の波長よりはるかに小さな構造体においても反応を示すことにある。例えば表面プラズモン共鳴のような光の局所的な共鳴が原因として挙げられる。このように表面や界面及びその構造にSHG信号が非常に敏感な為、ナノ構造体におけるMSHGの発生機構を調べられている。
フーリエ変換分光法 ラマン分光法 蛍光分光法 円偏光二色性 核磁気共鳴 質量分析 原子間力顕微鏡 常磁性プローブ 二面偏波式干渉計 マルチパラメトリック表面プラズモン共鳴(英語版) リガンド結合アッセイ(英語版)および放射性リガンド結合アッセイ その他の技術としては、以下のようなものがある。