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'''Fluorescência''' é o [[Fenômeno físico|fenômeno]] pelo qual uma substância emite [[luz]] quando exposta a radiações do tipo [[raios ultravioleta|ultravioleta]], [[raios catódicos]] ou [[raios X]]. As radiações absorvidas (invisíveis ao [[olho humano]]) transformam-se em luz visível, ou seja, com um [[comprimento de onda]] maior que o da radiação incidente.<ref>{{citar livro |autor=VOGEL, A.R.; MENDHAM, J.; DENNEY, R.C.; BARNES, J.D.; THOMAS, M. |título=Análise Química Quantitativa |edição=6 |editora=LTC |ano=2002 |isbn=9788521613114}}</ref><ref name=":0">{{citar livro |autor=LAKOWICZ, Joseph R |título=Principles of fluorescence spectroscopy |edição=3 |editora=Springer |ano=2009 |língua2=en |isbn=978-0-387-46312-4}}</ref>
 
A fluorescência ocorre usualmente em "tempo real", com o material fluorescente brilhando apenas enquanto exposto à fonte primária de energia, ao passo que a [[fosforescência]] abarca os casos especiais onde a conversão de energia ocorre lenta e gradualmente por períodos muito posteriores ao término da exposição à fonte primária.<ref name="MF">{{citar web |url=http://www.ufrgs.br/biofisica/Bio10003/Metfoto.pdf |autor=LENZ, Guido |título=Métodos Fotométricos - Biofísica |data=1997 |publicado=Universidade Federal do Rio Grande do Sul}}.</ref>.
 
A fluorescência tem origem nas transições eletrônicas que levam elétrons previamente deslocados pela radiação incidente a estados excitados na estrutura da matéria novamente aos estados fundamentais. A fosforescência é um tipo de fluorescência onde encontram-se envolvidos [[Estado metaestável|estados de excitação eletrônica metaestáveis]].<ref name="MF"/>.
 
== Princípios fotoquímicos ==
A fluorescência ocorre quando um elétron de uma molécula, um átomo ou nanoestrutura relaxa ao seu [[estado fundamental]] ao emitir um [[fóton]] de luz depois de ser excitados para um estado quântico mais elevado por algum tipo de energia.<ref>Turro, Nicholas J, Modern molecular photochemistry, 1ª edição, University Science Books, 1991.</ref>
 
O comprimento de onda da radiação emitida é sempre maior (possui menor energia) que o comprimento de onda da radiação incidente, pois há conversões internas, não radioativas, entre a excitação e a emissão que podem ser observadas pelo [[Diagrama de Jablonski]]. <ref name=":0" />
 
== Aplicações ==
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O fenômeno da fluorescência consiste na absorção de energia por um [[elétron]], passando do [[estado fundamental]] (S0) para o estado excitado (S1); este elétron ao retornar ao estado fundamental é acompanhado pela libertação de energia em excesso através da emissão de radiação. Na fluorescência todo o processo ocorre em tempo inferior a 0,00001 segundos. É o mesmo que [[fosforescência]], só que com um processo rápido.
 
A diferença relativamente à [[fosforescência]], é que, geralmente, a fluorescência dura apenas enquanto houver estímulo.
 
A aplicação mais habitual deste fenômeno são as [[lâmpadas fluorescentes]], onde uma substância branca que recobre o seu interior de cristal emite luz quando se cria uma corrente elétrica no interior do tubo. Outro uso prático da fluorescência é de detectar bilhetes falsos, já que só os verdadeiros levam impressos uma tinta fluorescente que são visíveis apenas com auxílio de uma "[[luz negra]]".
 
A fluorescência também é utilizada em pesquisas biofísicas e bioquímicas, decorrente da sua sensibilidade a polaridade do meio que circunda um fluoróforo (molécula fluorescente). Considere um sistema líquido composto por moléculas fluorescentes e um solvente, de modo geral, o momento de dipolo do fluoróforo pode levar a reorganização dos momentos de dipolo do solvente que, consequentemente, gerará um campo elétrico reativo. A relaxação da molécula fluorescente no estado excitado a leva para uma nova configuração, portanto a [[energia do fóton]] emitido será dependente da polaridade do meio que circunda o fluoróforo. <ref>{{citar livro|titulo=Fluorescência e aplicações em Biofísica|ultimo=Ito|primeiro=Amando Siuiti|editora=Livraria da Física|ano=2016|local=São Paulo|paginas=57-64|acessodata=16/09/2016}}</ref>
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=== Biofluorescência ===
A biofluorescência é a absorção de comprimentos de onda eletromagnética do espectro de luz visível por proteínas fluorescentes em um organismo vivo e a emissão de luz em um nível de energia mais baixo. Isso faz com que a luz emitida seja de uma cor diferente da luz absorvida.<ref name="Fluorescence in marine organisms">{{cite web|title=Fluorescence in marine organisms|url=http://gestaltswitchexpeditions.com/fluorescence-in-marine-orga/|website=Gestalt Switch Expeditions|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150221070425/http://www.gestaltswitchexpeditions.com/fluorescence-in-marine-orga/|archivedate=21 Februaryde fevereiro de 2015|df=dmy-all}}</ref>
 
=== Bioluminescência ===
A bioluminescência difere da biofluorescência na medida em que é a produção natural de luz por reações químicas dentro de um organismo, enquanto a biofluorescência é a absorção e a reemissão de luz do ambiente.<ref name="Fluorescence in marine organisms2organisms">{{cite web|title=Fluorescence in marine organisms|url=http://gestaltswitchexpeditions.com/fluorescence-in-marine-orga/|website=Gestalt Switch Expeditions|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150221070425/http://www.gestaltswitchexpeditions.com/fluorescence-in-marine-orga/|archivedate=21 February 2015|df=dmy-all}}</ref> Um vaga-lume e um tamboril são bioluminescentes.<ref>{{cite web|url=https://earthnworld.com/top-10-amazing-bioluminescent-animals-planet-earth/|title=Top 10 Amazing Bioluminescent Animals on Planet Earth|last=Utsav|date=2017-12-02|website=Earth and World|language=en-US|access-date=2019-03-30}}</ref>
 
=== Biofosforescência ===
A biofosforescência é semelhante à biofluorescência em sua exigência de comprimentos de onda de luz como um fornecedor de energia de excitação. A diferença aqui está na relativa estabilidade do elétron energizado.<ref name="Fluorescence in marine organisms3organisms">{{cite web|title=Fluorescence in marine organisms|url=http://gestaltswitchexpeditions.com/fluorescence-in-marine-orga/|website=Gestalt Switch Expeditions|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150221070425/http://www.gestaltswitchexpeditions.com/fluorescence-in-marine-orga/|archivedate=21 February 2015|df=dmy-all}}</ref>
 
== Ver também ==