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マイクロ粘度は、ミクロ粘度とも呼ばれ、マイクロメートルの長さスケールで環境と相互作用することによって拡散する単一粒子が受ける摩擦です。マイクロ粘度の概念は、単一粒子拡散の概念と密接に関連しており、マイクロレオロジーを使用して測定できます。
ミクロ粘度を理解するには、粘性と拡散、つまりマクロ粘度とバルク拡散を理解する必要があります。また、物理学者が単一粒子の移動の挙動を支配する物理法則で現象論的法則を置き換えようとしているマイクロからナノメートルのスケールでは、それらの仮定が崩れることもあります。
生物物理学の分野における典型的なミクロ粘度の問題は、拡散粒子とその環境のすべてのメンバーのサイズ、形状、電荷、量、密度など、多くの要因に依存する細胞区画内での生体分子の移動がどのように妨げられるかを理解することである。[1]
マイクロ粘度は、蛍光相関分光法またはプローブの電子スピン共鳴の線幅を使用してプローブ分子の回転相関時間を測定することによって調べることができます。単一の粒子が経験する摩擦は、微視的粘度(マイクロ粘度)と考えることができますが、バルク粘度とは必ずしも一致しません。これは、バルク粘度がプローブの局所摩擦の尺度であるのに対し、類似して無限大のプローブの尺度となるためです。混合物中の各共溶質の密集密度と相対サイズの両方が、変化した並進運動性によって評価される測定されたマイクロ粘度に寄与します。[2]
参考文献
- ^ Basak, Sujit; Sengupta, Sombuddha; Chattopadhyay, Krishnananda (2019-08-23). 「溶液中および生細胞中の生体分子の亜拡散挙動の存在下での生化学プロセスの理解」。Biophysical Reviews。11 ( 6 ) : 851–872。doi : 10.1007 /s12551-019-00580-9。ISSN 1867-2450。PMC 6957588。PMID 31444739。
- ^ Goins, AB, H. Sanabria, MN Waxham. 2008. 高分子の密集とプローブのミクロ粘度に対するサイズの影響。Biophys. J. 95:5362-5373.
