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점도는 흐름의 기울기(전단율, shear rate)에 대한 유체의 저항을 나타내는 척도입니다. 흐름과 점도는 미시적(예: 세포) 수준부터 전신 수준에 이르기까지 모든 생물학적 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 점도와 흐름을 측정하는 많은 방법들은 지루하고 시간이 많이 걸리는 측정 과정, 고가의 기기, 또는 벌크 시료 크기 제한과 같은 단점을 지닙니다. 형광 환경 민감성 염료는 높은 민감도와 높은 시공간 분해능을 보이는 것으로 알려져 있습니다. 분자 로터는 광 여기 시 뒤틀린 분자 내 전하 이동(twisted intramolecular charge transfer, TICT) 상태를 형성하여 형광 방출과 TICT 상태로부터의 비방사 탈 여기라는 두 가지 경쟁적 탈 여기 경로를 나타내는 형광 분자 그룹입니다. TICT 형성은 점도에 의존적이므로, 분자 로터의 방출 강도는 용매의 점도에 따라 달라집니다. 또한, 방출 강도의 전단 응력 의존성이 최근 기술되었습니다. 이러한 광물리학적 과정이 광범위하게 탐구되었음에도 불구하고, 점도 및 유체 흐름 센서로서 분자 로터의 실질적인 적용에는 추가적인 과제가 따릅니다. 강도 기반 측정은 유체의 광학적 특성과 염료 농도의 영향을 받으며, 용매-염료 상호작용으로 인해 특정 용매에 맞춘 측정 시스템의 보정이 필요합니다. 비율 측정(Ratiometric) 염료 및 측정 시스템은 이러한 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 아울러 분자 로터와 특정 인식 기의 결합을 통해 세포막이나 세포질과 같은 특정 부위를 표적화할 수 있습니다. 따라서 분자 로터는 벌크 및 국소 미세점도뿐만 아니라 미시적 규모에서의 흐름 및 유체 전단 응력을 실시간 반응으로 측정하는 새로운 바이오센서로 떠오르고 있습니다.
Haidekker et al. (Mon,)은 이 질문을 연구했습니다.
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