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L'efficacité du transfert d'énergie décrit l'efficacité du transfert d'énergie entre deux molécules sensibles à la lumière (chromophores). Vérifiez FAQs
E=1-(ζpbζpbA)
E - Efficacité du transfert d'énergie?ζpb - Constante de temps de décroissance du photoblanchiment?ζpbA - Constante de temps de décroissance du photoblanchiment avec FRET?

Exemple Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment.

0.3333Edit=1-(0.002Edit0.003Edit)
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Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment ?

Premier pas Considérez la formule
E=1-(ζpbζpbA)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
E=1-(0.0020.003)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
E=1-(0.0020.003)
L'étape suivante Évaluer
E=0.333333333333333
Dernière étape Réponse arrondie
E=0.3333

Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment Formule Éléments

Variables
Efficacité du transfert d'énergie
L'efficacité du transfert d'énergie décrit l'efficacité du transfert d'énergie entre deux molécules sensibles à la lumière (chromophores).
Symbole: E
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Constante de temps de décroissance du photoblanchiment
La constante de temps de décroissance du photoblanchiment est la constante de temps de décroissance du photoblanchiment du donneur en l’absence de l’accepteur.
Symbole: ζpb
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Constante de temps de décroissance du photoblanchiment avec FRET
La constante de temps de décroissance du photoblanchiment avec FRET est la constante de temps de décroissance du photoblanchiment du donneur en présence de l'accepteur.
Symbole: ζpbA
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Efficacité du transfert d'énergie

​va Efficacité du transfert d'énergie en utilisant les distances
E=11+(rR0)6
​va Efficacité du transfert d'énergie en utilisant le taux de transfert d'énergie
E=KTKT+Knr+Kr
​va Efficacité du transfert d'énergie en utilisant le taux de transfert d'énergie et la durée de vie du donneur
E=KT1ζDA
​va Efficacité du transfert d'énergie en utilisant la durée de vie du donneur
E=1-(ζDAζD)

Autres formules dans la catégorie Transfert d'énergie de résonance de Förster

​va Distance critique Forster
R0=0.0211((η)-4(Φd)(κ2)(J))16
​va Durée de vie du donneur en utilisant les taux de transitions
ζD=1Kr+Knr
​va Durée de vie du donneur avec FRET en utilisant le taux d'énergie et les transitions
ζDA=1KT+Kr+Knr
​va Taux de transfert d'énergie en fonction des distances et de la durée de vie du donneur
KT=(1ζD)(R0r)6

Comment évaluer Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment ?

L'évaluateur Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment utilise Efficiency of Energy Transfer = 1-(Constante de temps de décroissance du photoblanchiment/Constante de temps de décroissance du photoblanchiment avec FRET) pour évaluer Efficacité du transfert d'énergie, L'efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la formule de constante de temps de décroissance du photoblanchiment est définie comme le rapport entre la différence de constante de temps de décroissance du photoblanchiment en présence et en absence d'un accepteur respectivement, et la constante de temps de décroissance du photoblanchiment en présence de l'accepteur. Efficacité du transfert d'énergie est désigné par le symbole E.

Comment évaluer Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment, saisissez Constante de temps de décroissance du photoblanchiment pb) & Constante de temps de décroissance du photoblanchiment avec FRET pbA) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment

Quelle est la formule pour trouver Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment ?
La formule de Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment est exprimée sous la forme Efficiency of Energy Transfer = 1-(Constante de temps de décroissance du photoblanchiment/Constante de temps de décroissance du photoblanchiment avec FRET). Voici un exemple : 0.333333 = 1-(0.002/0.003).
Comment calculer Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment ?
Avec Constante de temps de décroissance du photoblanchiment pb) & Constante de temps de décroissance du photoblanchiment avec FRET pbA), nous pouvons trouver Efficacité du transfert d'énergie à l'aide de la constante de temps de décroissance du photoblanchiment en utilisant la formule - Efficiency of Energy Transfer = 1-(Constante de temps de décroissance du photoblanchiment/Constante de temps de décroissance du photoblanchiment avec FRET).
Quelles sont les autres façons de calculer Efficacité du transfert d'énergie ?
Voici les différentes façons de calculer Efficacité du transfert d'énergie-
  • Efficiency of Energy Transfer=1/(1+(Donor to Acceptor Distance/Forster Critical Distance)^6)OpenImg
  • Efficiency of Energy Transfer=Rate of Energy Transfer/(Rate of Energy Transfer+Rate of Non radiative Transitions+Rate of Radiative Transitions)OpenImg
  • Efficiency of Energy Transfer=Rate of Energy Transfer/(1/Donor Lifetime with FRET)OpenImg
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