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Als Thermophorese Thermodiffusion oder Ludwig Soret Effekt wird in den Naturwissenschaften die Bewegung von Teilchen aufgrund eines Temperaturgradienten innerhalb eines Fluids bezeichnet Benannt ist der Effekt nach dem deutschen Physiologen Carl Ludwig 1856 und dem Schweizer Physiker und Chemiker Charles Soret 1879 die das Phanomen beschrieben 1 2 In den meisten Fallen erfolgt die Bewegung von heiss nach kalt jedoch ist abhangig von der Art der Teilchen und des Fluids auch eine Bewegung zur heisseren Region moglich Thermodiffusion tritt in allen Stoffen auf deutlich beobachten lasst sich dieser Effekt bei Aerosolen und Staubteilchen in Luft siehe dazu Schwarzstaub Sie lasst sich auch bei einfachen Gas oder Flussigkeitsmischungen bei Polymeren in Losung oder kolloidalen Suspensionen und auch bei magnetischen Fluiden gut beobachten Thermodiffusion ist noch immer Gegenstand aktueller Forschung Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 Anwendungen 3 Entstehung des Lebens 4 Siehe auch 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseGrundlagen BearbeitenErklart wird der Effekt in Gasen folgendermassen Auf ein Staubteilchen prasseln von allen Seiten im Mittel gleichmassig Luftmolekule ein statistische Fluktuationen fuhren zur Brown schen Bewegung jedoch ist die Bewegung statistisch und ungerichtet Falls sich das Teilchen jedoch in einem Temperaturgradienten befindet treffen auf der heissen Seite schnellere Molekule auf als auf der kalten das Teilchen erfahrt also einen Nettoimpuls in Richtung der kalten Seite Die Bewegung ist immer noch statistisch jedoch bewegt sich das Teilchen uber lange Zeiten in Richtung kalt In Flussigkeiten ist das Ganze schwieriger denn die Theorie fur Gase kann die Wanderung mancher grossen Molekule auf die Warmequelle zu nicht erklaren Es existieren bereits Erklarungsversuche durch Stromungen an der Oberflache der Molekule oder durch Anderung der Oberflachenenergie in verschiedenen Temperaturzustanden jedoch ist die Sache Gegenstand aktueller Forschung 2005 Theoretische Ansatze basieren auf den Arbeiten von Lars Onsager und Eli Ruckenstein und naturlich auch auf aktuellen experimentellen Forschungsergebnissen Thermodiffusion in Festkorpern ist wiederum weniger verstanden als die in Flussigkeiten In einer binaren Mischung Fluid bestehend aus zwei Komponenten kann die zeitliche Entwicklung des Molenbruchs Stoffmengenanteil x displaystyle chi nbsp einer Komponente mit einer erweiterten Diffusionsgleichung beschrieben werden fur den Molenbruch gilt x 1 x 0 1 displaystyle chi 1 chi in 0 1 nbsp und der Molenbruch der zweiten Komponente ist x 2 1 x displaystyle chi 2 1 chi nbsp Der erste Term auf der rechten Seite beschreibt die Fick sche Diffusion der zweite die Thermodiffusion die vom raumlichen Verlauf der Temperatur T displaystyle T nbsp abhangt x t D x D T x 1 x T displaystyle frac partial chi partial t nabla cdot D nabla chi D T chi 1 chi nabla T nbsp Dabei ist D displaystyle D nbsp der Diffusionskoeffizient und D T displaystyle D T nbsp der Thermodiffusionskoeffizient Der Quotient beider Koeffizienten S T D T D displaystyle S T frac D T D nbsp heisst Soret Koeffizient Dieser ist ein Mass fur die Stofftrennung in Gegenwart eines Temperaturgradienten im stationaren Zustand Im Allgemeinen ist der Soret Koeffizient von der Temperatur und vom Stoffmengenanteil abhangig Fur eine Mischung aus zwei Gasen kann die kinetische Gastheorie die Koeffizienten D displaystyle D nbsp und D T displaystyle D T nbsp gut abschatzen Dagegen existiert fur Flussigkeiten noch keine adaquate Theorie selbst das Vorzeichen des Soret Koeffizienten lasst sich hier nicht vorhersagen Dies ist ein Problem der statistischen Thermodynamik die intermolekulare Wechselwirkung in einem mehrkomponentigen Nichtgleichgewichtssystem zu beschreiben Anwendungen BearbeitenDa der Thermodiffusionskoeffizient in den meisten Systemen um einen Faktor 102 bis 103 kleiner ist als der Diffusionskoeffizient fur Gase Elektrolyte und geloste Nichtelektrolyte hat Thermophorese fur Lebewesen wahrscheinlich keine besondere Bedeutung 3 nbsp Microscale Thermophoresis Messung der Thermophorese eines fluoreszenzmarkierten Biomolekuls Die normierte Fluoreszenz im erwarmten Laser Spot ist gegen die Zeit aufgetragen Der IR Laser wird zum Zeitpunkt t 5s eingeschaltet und induziert eine messbare Anderung der Fluoreszenz Die gemessene Abnahme der Fluoreszenz wird durch zwei Effekte die sich in ihrer Relaxationszeit unterscheiden hervorgerufen dem schnellen Temperatursprung Zeitskala 3 s und der thermophoretischen Konzentrationsanderung der Molekule Zeitskala 30 s Nach dem Abschalten des IR Lasers t 35 s beobachtet man einen inversen Temperatursprung und die Ruckdiffusion der Molekule Anwendung findet die Thermophorese bei der Trennung von Isotopen in Gasen So konnen 84Kr und 86Kr oder H37Cl und H35Cl in einer vertikalen Rohre die mittels eines elektrischen Drahts langs ihrer Achse beheizt wird getrennt werden 4 5 Unterstutzt wird der Vorgang dabei durch Konvektion da die zum Heizdraht stromenden Komponente aufsteigt wahrend die andere die sich zur kalteren Wand bewegt gleichzeitig nach unten sinkt Durch das Zusammenspiel dieser beiden Vorgange ergibt sich eine viel effektivere Trennung der Komponenten als allein aufgrund des thermischen Diffusionskoeffizienten zu erwarten ware 3 Verschiedene Staubprobensammler verwenden die Thermophorese Ein Aerosolstrom streicht uber einen Objekttrager fur ein Mikroskop uber dem ein geheizter Draht angebracht ist Die Thermophorese scheidet die Staubteilchen aus dem Luftstrom quantitativ auf dem Objekttrager ab Ein derartiges Gerat heisst Thermalprazipitator Ansammlung Bioakkumulation von DNA Molekulen in Losungen Durch geschicktes Design einer geheizten Flussigkeitskammer ist es moglich durch Zusammenspiel von Konvektion und Thermophorese DNA auf einem Fleck bis zu 1000fach anzureichern Bei einem neueren Verfahren der optisch erzeugten Thermophorese englisch Microscale Thermophoresis 6 wird mit Hilfe eines Infrarot Lasers in einer flussigkeitsgefullten Glaskapillare ein definierter mikroskopischer Temperaturgradient erzeugt Die darin befindlichen Molekule sind zunachst gleichmassig verteilt bewegen sich aber innerhalb von Sekunden typischerweise von hoheren zu niedrigen Temperaturen 7 8 Bei der Analyse liegen die Analyten frei in Losung vor Die Messungen konnen zudem in beliebigen Puffern und komplexen biologischen Flussigkeiten durchgefuhrt werden und erlauben die Messung unter in vivo ahnlichen Bedingungen 9 Diese Methode findet Anwendung bei der Affinitatsbestimmung zwischen allen Arten von Biomolekulen einschliesslich Proteinen DNA und RNA und chemische Verbindungen sowie bei der Bestimmung von Enzymaktivitaten Auch die Bestimmung der Stabilitat sowie des Adsorptions und Aggregations Verhaltens von Biomolekulen in Blutserum und die biochemische Untersuchung gereinigter Proteine ist moglich Entstehung des Lebens BearbeitenZur Frage nach dem Ursprung des Lebens Moglicherweise entstanden die ersten Biomolekule in der Nahe hydrothermaler Quellen in der Tiefsee Durch konvektive Durchmischung in Hohlraumen porosen Gesteins und Anreicherung durch Thermophorese lasst sich die erdgeschichtlich kurze Zeitspanne die das Leben zum Entstehen brauchte moglicherweise erklaren 10 Siehe auch BearbeitenThermoosmoseLiteratur BearbeitenDe Groot Mazur Non Equilibrium Thermodynamics Dover Publications 1985 ISBN 0 486 64741 2 Konstantin Morozov Soret effect in molecular mixtures In Physical Review E 79 2009 doi 10 1103 PhysRevE 79 031204 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Thermophorese Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen biosystems LMU Munchen Untersuchung von optisch erzeugter Thermophorese zur Anreicherung von DNA Wenn sich Molekule konzentrieren mussen Optische Fallen sammeln selbst Nanopartikel in FlussigkeitenEinzelnachweise Bearbeiten Carl Ludwig Diffusion zwischen ungleich erwarmten Orten gleich zusammengesetzter Losungen Sitzungsbericht Kaiser Akad Wiss Mathem Naturwiss Cl Wien 65 1856 S 539 Charles Soret Sur l etat d equilibre que prend du point de vue de sa concentration une dissolution saline primitivement homogene dont deux parties sont portees a des temperatures differentes In Archives de Geneve 3e periode tome II 1879 S 48 a b A Katchalsky Peter F Curran Nonequilibrium thermodynamics in biophysics Kapitel 13 Systems with temperature gradients S 185 Harvard University Press Cambridge 1965 K Clusius G Dickel Naturwissenschaften 26 1938 S 546 K Clusius G Dickel Z Physik Chem B44 1939 S 397 451 C J Wienken et al Protein binding assays in biological liquids using microscale thermophoresis In Nature Communications 1 Jahrgang 2010 doi 10 1038 ncomms1093 nature com P Baaske C Wienken S Duhr Optisch erzeugte Thermophorese fur die Bioanalytik In Biophotonik 2009 S 22 24 Duhr S Braun D Why molecules move along a temperature gradient In Proc Natl Acad Sci U S A 103 Jahrgang Nr 52 Dezember 2006 S 19678 19682 doi 10 1073 pnas 0603873103 PMID 17164337 PMC 1750914 freier Volltext P Baaske C J Wienken P Reineck S Duhr D Braun Optical thermophoresis for quantifying the buffer dependence of aptamer binding In Angewandte Chemie International ed in English Band 49 Nummer 12 Marz 2010 ISSN 1521 3773 S 2238 2241 doi 10 1002 anie 200903998 PMID 20186894 Eugene V Koonin An RNA making reactor for the origin of life In PNAS Band 104 2007 S 9105 9106 doi 10 1073 pnas 0702699104 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Thermophorese amp oldid 232605026