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따라서 이 A형

따라서 이 A형 깜빡임은 낮은 강도와 ​​짧은 수명을 가진 상태(상태 1)에서 높은 강도와 ​​긴 수명을 가진 상태(상태 2)로의 깜빡임과 관련이 있으며, 따라서 두 상태는 그림 6C 와 같이 수명과 강도 사이에 선형 관계를 나타냅니다 . 오제 재결합이 지배적인 상태 1의 높은 밀도는 이러한 데이터 포인트가 수명-강도 공간에서 좁은 영역을 차지하여 개체군이 더 밀집되어 보이기 때문입니다. QD 데이터에 적용된 클러스터링 프로토콜의 결과는 두 개의 클러스터가 최적임을 나타냈으며( 그림 6E 참조 ), 가중 단일 분자 평균 수명은 7.3 ± 4.6 ns인 것으로 나타났습니다. Grecco et al. 69번 문헌에서는 QD605의 수명이 여기 전력 및 기타 실험 조건에 따라 10~20ns 범위에 있다고 보고했으며, Bhuckory et al.70에서는 벌크(용액상) 수명을 6.3 ± 1.2ns로 측정했습니다. 본 연구의 실험 조건은 QD를 분산시키고 산소 제거제나 글리세롤과 같은 추가 첨가제를 사용하지 않은 점에서 후자의 연구와 유사합니다. 따라서 본 연구에서 측정한 평균 수명은 벌크 값과 잘 일치합니다. 수명 측정의 상대적으로 높은 불확실성은 주로 데이터 세트의 통계적으로 작은 크기와 SM 이벤트의 이질성에서 비롯됩니다. 이 QD 샘플에 대한 관련 상태의 정확한 수를 완전히 확립하려면 클러스터 수를 다르게 선택하여 스위칭 동역학과 깜빡임 동작을 체계적으로 비교해야 합니다. 그럼에도 불구하고, 두 클러스터 간의 스위칭 동역학(스위칭 속도 및 빈도)을 기반으로 한 두 클러스터 피팅은 강력하고 가역적인 깜빡임 메커니즘을 나타내므로 충분합니다.

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