СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСИТОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ САМОАГРЕГАЦИИ МОЛЕКУЛ РИБОФЛАВИНА
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.22852881Abstract
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 взаимодействиеReferences
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
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

