Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Bibliographieeintrag

Verfügbarkeit
Standort: ---
Exemplare: ---
heiBIB
 Online-Ressource
Verfasst von:Hans, Andreas [VerfasserIn]   i
 Schmidt, Philipp [VerfasserIn]   i
 Küstner-Wetekam, Catmarna [VerfasserIn]   i
 Trinter, Florian [VerfasserIn]   i
 Deinert, Sascha [VerfasserIn]   i
 Bloß, Dana [VerfasserIn]   i
 Viehmann, Johannes H. [VerfasserIn]   i
 Schaf, Rebecca [VerfasserIn]   i
 Gerstel, Miriam [VerfasserIn]   i
 Saak, Clara M. [VerfasserIn]   i
 Buck, Jens [VerfasserIn]   i
 Klumpp, Stephan [VerfasserIn]   i
 Hartmann, Gregor [VerfasserIn]   i
 Cederbaum, Lorenz S. [VerfasserIn]   i
 Kryzhevoi, Nikolai V. [VerfasserIn]   i
 Knie, André [VerfasserIn]   i
Titel:Suppression of X-ray-induced radiation damage to biomolecules in aqueous environments by immediate intermolecular decay of inner-shell vacancies
Verf.angabe:Andreas Hans, Philipp Schmidt, Catmarna Küstner-Wetekam, Florian Trinter, Sascha Deinert, Dana Bloß, Johannes H. Viehmann, Rebecca Schaf, Miriam Gerstel, Clara M. Saak, Jens Buck, Stephan Klumpp, Gregor Hartmann, Lorenz S. Cederbaum, Nikolai V. Kryzhevoi, and André Knie
E-Jahr:2021
Jahr:July 23, 2021
Umfang:5 S.
Fussnoten:Gesehen am 15.10.2021
Titel Quelle:Enthalten in: The journal of physical chemistry letters
Ort Quelle:Washington, DC : ACS, 2010
Jahr Quelle:2021
Band/Heft Quelle:12(2021), 30, Seite 7146-7150
ISSN Quelle:1948-7185
Abstract:The predominant reason for the damaging power of high-energy radiation is multiple ionization of a molecule, either direct or via the decay of highly excited intermediates, as, e.g., in the case of X-ray irradiation. Consequently, the molecule is irreparably damaged by the subsequent fragmentation in a Coulomb explosion. In an aqueous environment, however, it has been observed that irradiated molecules may be saved from fragmentation presumably by charge and energy dissipation mechanisms. Here, we show that the protective effect of the environment sets in even earlier than hitherto expected, namely immediately after single inner-shell ionization. By combining coincidence measurements of the fragmentation of X-ray-irradiated microsolvated pyrimidine molecules with theoretical calculations, we identify direct intermolecular electronic decay as the protective mechanism, outrunning the usually dominant Auger decay. Our results demonstrate that such processes play a key role in charge delocalization and have to be considered in investigations and models on high-energy radiation damage in realistic environments.
DOI:doi:10.1021/acs.jpclett.1c01879
URL:Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.

Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c01879
 Volltext: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.1c01879
 DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c01879
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:eng
K10plus-PPN:1774157950
Verknüpfungen:→ Zeitschrift

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/68790373   QR-Code
zum Seitenanfang