Pure Appl. Chem., 2013, Vol. 85, No. 7, pp. 1307-1319
http://dx.doi.org/10.1351/PAC-CON-12-10-21
Published online 2013-04-26
Two-dimensional electronic spectroscopy for mapping molecular photophysics
References
- 1. V. , D. Zigmantas, L. Valkunas, D. Abramavicius. Chem. Phys. Lett. 545, 40 (2012). (http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2012.07.014)
- 2. G. , D. V. Voronine, D. Abramavicius, J. R. Caram, N. H. C. Lewis, S. Mukamel, G. S. Engel. Proc. Natl. Acad. Sci., USA 108, 20908 (2011). (http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1105234108)
- 3. G. S. , A. Ishizaki, G. R. Fleming. Chem. Phys. 386, 1 (2011). (http://dx.doi.org/10.1016/j.chemphys.2011.04.025)
- 4. D. B. , K. E. Wilk, P. M. G. Curmi, G. D. Scholes. J. Phys. Chem. Lett. 2, 1904 (2011). (http://dx.doi.org/10.1021/jz200811p)
- 5. J. , J. J. Krich, A. Aspuru-Guzik. J. Chem. Phys. 136, 234501 (2012). (http://dx.doi.org/10.1063/1.4725498)
- 6. E. , C. Y. Wong, K. E. Wilk, P. M. G. Curmi, P. Brumer, G. D. Scholes. Nature 463, 644 (2010). (http://dx.doi.org/10.1038/nature08811)
- 7. G. , T. Calhoun, E. Read, T. Ahn, T. Mancal, Y. Cheng, R. Blankenship, G. Fleming. Nature 446, 782 (2007). (http://dx.doi.org/10.1038/nature05678)
- 8. D. R. , Y. S. Liu, P. Demayo, W. R. Ware. Chem. Phys. Lett. 120, 460 (1985). (http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(85)85641-4)
- 9. D. R. , W. R. Ware. Chem. Phys. Lett. 120, 455 (1985). (http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(85)85640-2)
- 10. K. , S. J. Kern, M. A. Berg. J. Phys. Chem. A 115, 7984 (2011). (http://dx.doi.org/10.1021/jp2046068)
- 11. E. , C. Khurmi, X. Z. Zhang, M. A. Berg. ChemPhysChem 8, 1761 (2007). (http://dx.doi.org/10.1002/cphc.200700088)
- 12. S. Mukamel. Principles of Nonlinear Optical Spectroscopy, Oxford University Press, New York (1995).
- 13. S. . Annu. Rev. Phys. Chem. 51, 691 (2000). (http://dx.doi.org/10.1146/annurev.physchem.51.1.691)
- 14. T. H. , Y. W. Jia, J. Y. Yu, M. J. Lang, G. R. Fleming. J. Chem. Phys. 104, 6089 (1996). (http://dx.doi.org/10.1063/1.471276)
- 15. G. , C. Manzoni, L. Luer, D. Polli. Photochem. Photobiol. Sci. 6, 135 (2007). (http://dx.doi.org/10.1039/b606949e)
- 16. M. . Chem. Rev. 108, 1331 (2008). (http://dx.doi.org/10.1021/cr078377b)
- 17. D. . Annu. Rev. Phys. Chem. 54, 425 (2003). (http://dx.doi.org/10.1146/annurev.physchem.54.011002.103907)
- 18. P. Hamm, M. Zanni. Concepts and Methods of 2D Infrared Spectroscopy, Cambridge University Press, New York (2011).
- 19. M. Cho. Two-Dimensional Optical Spectroscopy, CRC Press, Boca Raton (2009).
- 20. T. , J. Piel, E. Riedle. Opt. Lett. 22, 1494 (1997). (http://dx.doi.org/10.1364/OL.22.001494)
- 21. S. , X. Gu, M. Kimmel, R. Trebino. Opt. Express 14, 10101 (2006). (http://dx.doi.org/10.1364/OE.14.010101)
- 22. R. L. , C. H. B. Cruz, P. C. Becker, C. V. Shank. Opt. Lett. 12, 483 (1987). (http://dx.doi.org/10.1364/OL.12.000483)
- 23. R. , K. W. DeLong, D. N. Fittinghoff, J. N. Sweetser, M. A. Krumbugel, B. A. Richman, D. J. Kane. Rev. Sci. Instrum. 68, 3277 (1997). (http://dx.doi.org/10.1063/1.1148286)
- 24. A. , J. Sperling, J. Hauer, H. F. Kauffmann, F. Milota. Opt. Lett. 34, 3301 (2009). (http://dx.doi.org/10.1364/OL.34.003301)
- 25. T. , T. Mancal, I. V. Stiopkin, G. R. Fleming. J. Chem. Phys. 121, 4221 (2004). (http://dx.doi.org/10.1063/1.1776112)
- 26. S. , A. Albrecht, T. Hybl, B. Landin, B. Rajaram, D. Jonas. J. Opt. Soc. Am. B 15, 2338 (1998). (http://dx.doi.org/10.1364/JOSAB.15.002338)
- 27. J. , A. Albrecht, S. Faeder, D. Jonas. Chem. Phys. Lett. 297, 307 (1998). (http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2614(98)01140-3)
- 28. L. , G. Cheriaux, M. Joffre. J. Opt. Soc. Am. B 12, 2467 (1995). (http://dx.doi.org/10.1364/JOSAB.12.002467)
- 29. L. , M. Joffre. Opt. Lett. 21, 564 (1996). (http://dx.doi.org/10.1364/OL.21.000564)
- 30. C. , N. Belabas, J. Likforman, L. Joffre. Appl. Phys. B 70, S99 (2000). (http://dx.doi.org/10.1007/s003400000333)
- 31. M. , N. Demirdoven, A. Tokmakoff. Phys. Rev. Lett. 90, 047401 (2003). (http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.90.047401)
- 32. J. D. , A. A. Ferro, D. M. Jonas. J. Chem. Phys. 115, 6606 (2001). (http://dx.doi.org/10.1063/1.1398579)
- 33. L. , R. Nicodemus, A. Tokmakoff. Opt. Lett. 32, 2966 (2007). (http://dx.doi.org/10.1364/OL.32.002966)
- 34. A. D. , D. Karaiskaj, X. C. Dai, S. T. Cundiff. Opt. Express 16, 18017 (2008). (http://dx.doi.org/10.1364/OE.16.018017)
- 35. E. , S. Garrett-Roe, P. Hamm. Opt. Lett. 33, 2665 (2008). (http://dx.doi.org/10.1364/OL.33.002665)
- 36. S. H. , D. B. Strasfeld, Y. L. Ling, M. T. Zanni. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104, 14197 (2007). (http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0700804104)
- 37. S. , K. Kwak, M. Fayer. Laser Phys. Lett. 4, 704 (2007). (http://dx.doi.org/10.1002/lapl.200710046)
- 38. J. M. , M. J. Nee, C. R. Baiz, R. McCanne, K. J. Kubarych. J. Opt. Soc. Am. B 27, 382 (2010). (http://dx.doi.org/10.1364/JOSAB.27.000382)
- 39. A. , F. Milota, T. Mancal, T. Pullerits, J. Sperling, J. Hauer, H. F. Kauffmann, N. Christensson. J. Chem. Phys. 133, 094505 (2010). (http://dx.doi.org/10.1063/1.3474995)
- 40. W. , M. T. Zanni. Opt. Lett. 33, 1371 (2008). (http://dx.doi.org/10.1364/OL.33.001371)
- 41. J. A. , K. L. M. Lewis, P. F. Tekavec, J. P. Ogilvie. Opt. Express 16, 17420 (2008). (http://dx.doi.org/10.1364/OE.16.017420)
- 42. J. , V. M. Huxter, C. Curutchet, G. D. Scholes. J. Phys. Chem. A 113, 12122 (2009). (http://dx.doi.org/10.1021/jp907327m)
- 43. W. , R. Hu, D. Li, M.-M. Huo, X.-C. Ai, J.-P. Zhang. J. Phys. Chem. C 116, 4298 (2012). (http://dx.doi.org/10.1021/jp211653x)
- 44. R. E. Blankenship. Molecular Mechanisms of Photosynthesis, Blackwell Science, Malden, MA (2002).
- 45. G. D. , G. R. Fleming, A. Olaya-Castro, R. van Grondelle. Nat. Chem. 3, 763 (2011). (http://dx.doi.org/10.1038/nchem.1145)
- 46. R. E. , D. M. Tiede, J. Barber, G. W. Brudvig, G. Fleming, M. Ghirardi, M. R. Gunner, W. Junge, D. M. Kramer, A. Melis, T. A. Moore, C. C. Moser, D. G. Nocera, A. J. Nozik, D. R. Ort, W. W. Parson, R. C. Prince, R. T. Sayre. Science 332, 805 (2011). (http://dx.doi.org/10.1126/science.1200165)
- 47. D. , L. Hirsch, G. Wantz. Adv. Mater. 23, 3597 (2011).
- 48. M. . J. Polym. Sci. 49, 1218 (2011).
- 49. J. , C. Silva, R. H. Friend, F. C. Spano. Phys. Rev. Lett. 98, 20646 (2007).
- 50. A. T. , P. D. Adams, P. Fromme, R. Fromme, M. Levitt, G. F. Schröder. Structure 20, 957 (2012). (http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2012.04.020)
- 51. K. . BBA-Bioenergetics 1318, 322 (1997). (http://dx.doi.org/10.1016/S0005-2728(96)00112-0)
- 52. B. , R. van Grondelle. BBA-Bioenergetics 1507, 80 (2001). (http://dx.doi.org/10.1016/S0005-2728(01)00203-1)
- 53. A. R. , G. Schatz, H. Brock, E. Bittersmann. Biophys. J. 64, 1813 (1993). (http://dx.doi.org/10.1016/S0006-3495(93)81552-2)
- 54. A. N. . Photosynth. Res. 70, 129 (2001). (http://dx.doi.org/10.1023/A:1017909325669)
- 55. S. Savikhin. Ultrafast Optical Spectroscopy of Photosystem I, J. H. Golbeck (Ed.), pp. 155–175, Springer, Netherlands (2006).
- 56. R. , J. P. Dekker, T. Gillbro, V. Sundström. BBA-Bioenergetics 1187, 1 (1994). (http://dx.doi.org/10.1016/0005-2728(94)90166-X)
- 57. T. , J. Stenger, H. Vaswani, M. Cho, R. Blankenship, G. Fleming. Nature 434, 625 (2005). (http://dx.doi.org/10.1038/nature03429)
- 58. G. , D. Hayes, K. A. Fransted, J. R. Caram, E. Harel, J. Z. Wen, R. E. Blankenship, G. S. Engel. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107, 12766 (2010). (http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1005484107)
- 59. T. R. , N. S. Ginsberg, G. S. Schlau-Cohen, Y. C. Cheng, M. Ballottari, R. Bassi, G. R. Fleming. J. Phys. Chem. B 113, 16291 (2009). (http://dx.doi.org/10.1021/jp908300c)
- 60. G. S. , T. R. Calhoun, N. S. Ginsberg, E. L. Read, M. Ballottari, R. Bassi, R. van Grondelle, G. R. Fleming. J. Phys. Chem. B 113, 15352 (2009). (http://dx.doi.org/10.1021/jp9066586)
- 61. D. B. , R. Dinshaw, K. K. Lee, M. S. Belsley, K. E. Wilk, P. M. G. Curmi, G. D. Scholes. Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 4857 (2012). (http://dx.doi.org/10.1039/c2cp23670b)
- 62. E. , G. S. Engel. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109, 706 (2012). (http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1110312109)
- 63. D. , E. L. Read, T. Mancal, T. Brixner, A. T. Gardiner, R. J. Cogdell, G. R. Fleming. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103, 12672 (2006). (http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0602961103)
- 64. J. A. , K. L. M. Lewis, F. D. Fuller, P. F. Tekavec, C. F. Yocum, J. P. Ogilvie. J. Phys. Chem. Lett. 1, 2774 (2010). (http://dx.doi.org/10.1021/jz100972z)
- 65. J. M. , E. E. Ostroumov, K. Maghlaoui, J. Barber, G. D. Scholes. J. Phys. Chem. Lett. 3, 3677 (2012). (http://dx.doi.org/10.1021/jz3018013)
- 66. A. N. , J. Barber, R. E. Blankenship. Biochemistry 45, 331 (2006). (http://dx.doi.org/10.1021/bi051932o)
- 67. A. N. , S. Lin, R. E. Blankenship. Biochemistry 39, 1489 (2000). (http://dx.doi.org/10.1021/bi991644q)
- 68. G. , S. Hoshina, A. N. Webber, R. E. Blankenship. Biochemistry 34, 15512 (1995). (http://dx.doi.org/10.1021/bi00047a017)
- 69. S. , I. Ikegami, H. Furusawa, S. Yasuda, K. Yoshihara. J. Phys. Chem. B 105, 1093 (2001). (http://dx.doi.org/10.1021/jp003122m)
- 70. S. , I. Ikegami, H. Furusawa, K. Yoshihara. J. Phys. Chem. A 107, 3228 (2003). (http://dx.doi.org/10.1021/jp026532e)
- 71. G. R. , R. van Grondelle. Curr. Opin. Struct. Biol. 7, 738 (1997). (http://dx.doi.org/10.1016/S0959-440X(97)80086-3)
- 72. M. , X. L. Xie, Y. W. Jia, L. Mets, G. R. Fleming. Chem. Phys. Lett. 201, 535 (1993). (http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(93)85113-3)
- 73. A. N. , S. Lin, R. E. Blankenship. J. Phys. Chem. B 104, 1651 (2000). (http://dx.doi.org/10.1021/jp993257w)
- 74. M. G. , J. Niklas, W. Lubitz, A. R. Holzwarth. Biophys. J. 85, 3899 (2003). (http://dx.doi.org/10.1016/S0006-3495(03)74804-8)
- 75. M. G. , C. Slavov, R. Luthra, K. E. Redding, A. R. Holzwarth. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107, 4123 (2010). (http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0905407107)
- 76. S. , W. Xu, P. R. Chitnis, W. S. Struve. Biophys. J. 79, 1573 (2000). (http://dx.doi.org/10.1016/S0006-3495(00)76408-3)
- 77. J. T. M. , B. Gobets, I. H. M. van Stokkum, J. P. Dekker, R. van Grondelle, G. R. Fleming. J. Phys. Chem. B 105, 4485 (2001). (http://dx.doi.org/10.1021/jp010382a)
