Unraveling the excited-state vibrational cooling dynamics of chlorophyll-a using femtosecond broadband fluorescence spectroscopy

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作者
Heyuan Liu,Meixia Ruan,Pengcheng Mao,Zhuan Wang,Hailong Chen,Yuxiang Weng
出处
期刊:Journal of Chemical Physics [American Institute of Physics]
卷期号:160 (20) 被引量:7
标识
DOI:10.1063/5.0203819
摘要

Understanding the dynamics of excited-state vibrational energy relaxation in photosynthetic pigments is crucial for elucidating the mechanisms underlying energy transfer processes in light-harvesting complexes. Utilizing advanced femtosecond broadband transient fluorescence (TF) spectroscopy, we explored the excited-state vibrational dynamics of Chlorophyll-a (Chl-a) both in solution and within the light-harvesting complex II (LHCII). We discovered a vibrational cooling (VC) process occurring over ∼6 ps in Chl-a in ethanol solution following Soret band excitation, marked by a notable ultrafast TF blueshift and spectral narrowing. This VC process, crucial for regulating the vibronic lifetimes, was further elucidated through the direct observation of the population dynamics of higher vibrational states within the Qy electronic state. Notably, Chl-a within LHCII demonstrated significantly faster VC dynamics, unfolding within a few hundred femtoseconds and aligning with the ultrafast energy transfer processes observed within the complex. Our findings shed light on the complex interaction between electronic and vibrational states in photosynthetic pigments, underscoring the pivotal role of vibrational dynamics in enabling efficient energy transfer within light-harvesting complexes.
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