Электронный Парамагнитный резонанс в биологии
Ширина линии
Две линии с одпой и той же интегральной интенсивностью могут иметь совершенно разную форму: одна может быть пологой и размазанной, а другая — крутой и узкой. Таким образом*
Ширина линии является дополнительным параметром, характеризующим условия поглощения. Из дальнейшего станет ясно, I что ширина линии непосредственно определяется разбросом, энергетических уровпей, занимаемых неспаренными электронами, и, следовательно, позволяет судить о реальных взаимодействиях, которые испытывает неспаренный электрон и которые приводят к неизбежному «размазыванию» его энергии.
Существуют два основных типа взаимодействий, вызывающих ощутимое уширение резонансной линии. Первое из них, так называемое «спин-решеточное» взаимодействие,— это взаимодействие (или взаимодействия) между спином неспаренного электрона и его окружением, т. е. либо кристаллической решеткой, либо остальной частью молекулы или молекулярной системы, в которой находится электрон. Этот механизм, посредством которого энергия, поглощенная спинами, возвращается решетке или всей молекулярной системе в целом, обеспечивает непрерывность резонансного поглощения. Если бы такого механизма не было, электроны, поглощая падающую микроволновую энергию, переходили бы с нижнего уровня на верхний до тех пор, пока заселенность этих двух уровней не уравнялась бы, после чего поглощение прекратилось бы. Если, однако, это взаимодействие велико, то электроны могут оставаться на верхнем уровне только в течение очень короткого времени At; согласно принципу неопределенности, это приводит к «размазыванию» энергии на этом уровне, определяемому формулой
Уширение резонанспой линии может быть довольно значительным. Поэтому одним из наиболее реальных способов измерения такого взаимодействия электрона с остальной частью молекулярной системы является измерение времени спин-решеточной релаксации, т. е. времени, за которое система электронных спинов теряет 1/е часть эпергии, полученной при поглощении микроволнового излучения. Таким образом, сильное спин-решеточпое взаимодействие обусловливает короткое время спин-решеточной релаксации и приводит к уширению линии поглощения. Это уширение, выраженное в единицах частоты, непосредственно связано с временем релаксации следующим соотношением:
А*=2ЙГ (1-5)
Все другие возможные типы взаимодействий, приводящие к уширению, можно объединить под общим названием «спин - спинового взаимодействия»; к ним относятся те взаимодействия, посредством которых спины обмениваются энергией между собой, вместо того чтобы отдавать ее кристаллической решетке или моле-
г. улярной системе. Такие взаимодействия не способствуют установлению теплового равновесия, как спин-решеточное взаимодействие, но могут вызвать уширение резонансной линии из-за прямого действия спинов друг на друга, а также за счет того, что время жизни спиновых состояний, возникающих в результате J Таких взаимодействий, короче обычного. Одно из основных взаимо - ' действий этого типа — обычное диполь-дипольное взаимодействие, аналогом которого служит классическое взаимодействие двух стержневых магнитов. Каждый из неспаренных электронов образца взаимодействует не только с внешним магнитным полем, но и с магнитными полями, создаваемыми другими неспаренными электронами. Если концентрация электронов в образце не слишком мала, т. е. расстояния между ними не слишком велики, это добавочное поле может достигать довольно значительной величины. I? монокристаллах концентрированных магнитных солей соседние магнитные моменты могут создавать добавочные по. ля порядка сотен эрстед. Однако в разбавленных растворах, каковыми, пак правило, и являются биологические и биохимические системы, концентрация неспаренных электронов гораздо ниже и они значи - ■тельно меньше влияют друг на друга.
(1.6) |
Спин-решеточное и спин-спиновое взаимодействия подробно рассмотрены в книгах Ассенгейма [1] и Ингрэма [2]. Здесь мы лишь отметим, что эти различные типы взаимодействия не только вызывают различное по величине уширение линий поглощения, но часто влияют и на их форму. Так, нормальное спин-спиновое дипольное взаимодействие характеризуется линией поглощения гауссовой форма (фиг. 3, А), а большинство спин-решеточных взаимодействий, а также обменных или усредняющих эффектов, имеющих место в растворах, приводят к лоренцевой форме линии (фиг. 3, Б). Из фиг. 3 видно, что линия лоренцевой формы уже в центре, но имеет более ярко выраженные крылья, чем гауссова, и что ширина этих линий на уровне половинного поглощения неодинакова. Для того чтобы выразить это различие количественно, рассмотрим нормализованные уравнения, соответствующие каждому случаю. В общем виде такое уравнение записывается следующим образом:
О
Для гауссовой и лоренцевой форм соответственно
G (<о — <й0) = • е-(»-соо)2т1/л} , . Г,/я
£(©-С00) = 1 + (ш_Шо)2 г|,
Где Тг — параметр, определяемый выражением
Tz = n-g(ca — со0)макс. (1.9)
Чем уже линия, тем больше значение максимума функции G (ft) — (о0) следовательно, больше значение Тг. Для лоренцевой линии ширина на уровне половинного поглощения равна 1/7'2,
Нормированная I интенсивность I поглощения Частота или напряженность магнитного поля |
Нормированная Частота или напряженность G магнитного поля Фиг. 3. Гауссова (А) и лоренцева (Б) формы линий поглощения в спектре ЭИР. А ширина на уровне, соответствующем максимальному наклону; Ь — ширина на Уровне половинного поглощения. |
А для гауссовой 1,476-1/Т2- Значение Т2 может также служить мерой в зато действия, обусловливающего ширину линии, и эту величину часто называют временем спин-спиновой или поперечной релаксации, поскольку она непосредственно связана с временем, требуемым для возвращения системы спинов к равновесию.
Подробное изложение данных, которые можно извлечь из измерений и исследований формы линии поглощения биологических объектов, мы откладываем до г. л. 5—7, но уже из этих ш-тупите льны х замечаний можно в идет]., что даже беглый взгляд на форму линии поглощения может дать определенные сведения к взаимодействиях, имеющих место в системе с неспаренными •лектронами.