СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСИТОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ САМОАГРЕГАЦИИ МОЛЕКУЛ РИБОФЛАВИНА

Authors

  • Касимова Г.К. Азиатский международный университет, Bukhara, Uzbekistan

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.22852881

Abstract

Спектроскопическими методами исследованы процессы самоагрегации молекул рибофлавина в водных растворах и бинарных смесях этанола с хлороформом. Изучено влияние концентрации рибофлавина и состава растворителя на электронные спектры поглощения и люминесценции. Установлено, что увеличение доли хлороформа сопровождается снижением интегральной интенсивности полос поглощения и относительного выхода люминесценции без существенного изменения положения максимумов спектра. На основании анализа дипольных моментов и спектров линейного дихроизма показано, что самоагрегация молекул рибофлавина обусловлена преимущественно диполь-дипольным взаимодействием и сопровождается проявлением экситонного взаимодействия. Полученные результаты свидетельствуют о том, что гипохромный эффект в концентрированных растворах рибофлавина связан с изменением вероятности электронных переходов вследствие межмолекулярной самоагрегации.

Keywords

рибофлавин, самоагрегация, гипохромный эффект, электронные спектры, люминесценция, линейный дихроизм, экситонное взаимодействие, диполь-дипольное взаимодействие

References

Koziol J. The solvent effect on the fluorescence and light absorption of riboflavin and lumiflavin // Biochimica et

Biophysica Acta. - 1965. - Vol. 102, No. 1. - P. 289-300. DOI: 10.1016/0926-6585(65)90221-9.

Zirak P., Penzkofer A., Schiereis T., Hegemann P., Jung A., Schlichting I. Photo-dynamics of roseoflavin and riboflavin

in aqueous and organic solvents // Chemical Physics. - 2009. - Vol. 358, No. 1–2. - P. 111-122. DOI: 10.1016/j.

chemphys.2008.12.026.

Ahmad I., Ahmed S., Sheraz M.A., Vaid F.H.M. Solvent effect on the photolysis of riboflavin // AAPS PharmSciTech.

- 2015.

Astanov S.Kh., Sharipov M.Z., Kasimova G.K. Hipochromic effect in riboflavin solutions // Eurasian Physical Technical

Journal. - 2019. - Vol. 16, No. 1(31). - P. 12-17. DOI: 10.31489/2019No1/12-17.

Kasimova G.K., Astanov S.Kh., Kurtaliev E.N., Nizomov N.N. Structure of self-assembled riboflavin molecules in

solutions // Journal of Molecular Structure. - 2019. - Vol. 1185. - P. 107-111. DOI: 10.1016/j.molstruc.2019.02.084.

Astanov S.Kh., Kasimova G.K., Kurtaliev E.N., Nizomov N.N., Jumabaev A. Electronic nature and structure of

aggregates of riboflavin molecules // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. - 2021.

- Vol. 248. - 119177. DOI: 10.1016/j.saa.2020.119177.

Astanov S.Kh., Sharipov M.Z., Fayzullaev A.R., Kurtaliev E.N., Nizomov N. Thermal destruction of riboflavin in various

states of aggregation // Journal of Applied Spectroscopy. - 2014. - Vol. 81, No. 1. - P. 37-42.

A. Gordon, R. Ford, The Chemist’s Companion, Wiley Interscience, New York, 1972.

L.V. Levshin, A.M. Saletskii, Luminescence and Luminescence Measurements, MSU, Moscow, 1989, pp. 222e223 (in

Russian).

Downloads

Published

2026-09-01
Vol. 4 No. 9 (2026): «Muhandislik va Iqtisodiyot» jurnali 9-son