Ssylka

Как принцип микроскопической обратимости управляет молекулярными челноками?

Исследователи из IMDEA Nanociencia (Испания) под руководством Эмилио Переса и Борхи Ибарры совместно с профессором Реймондом Астумяном из Университета Мэна (США) совершили прорыв в понимании работы молекулярных челноков.
Как принцип микроскопической обратимости управляет молекулярными челноками?
Изображение носит иллюстративный характер

Молекулярный челнок представляет собой кольцевую молекулу, нанизанную на линейную молекулярную нить с двумя «станциями». Кольцо перемещается между станциями под воздействием внешних стимулов – химических, световых или механических сил. Движение происходит за счет случайных тепловых скачков, а время пребывания на каждой станции зависит от внешнего воздействия.

Используя оптический пинцет с пиконьютонным разрешением, ученые впервые смогли измерить отдельные траектории перехода молекулярного челнока между станциями в условиях механического равновесия. Ключевым открытием стала симметрия времени перехода: челнок затрачивает одинаковое время как при движении «вперед» (вверх по энергетическому профилю), так и «назад» (вниз).

Анализ данных показал идентичность средних значений прямых и обратных переходов, а также схожесть форм распределения времени в обоих направлениях. Это экспериментально подтвердило принцип микроскопической обратимости, согласно которому на молекулярном уровне каждый процесс и его обращение происходят с одинаковой вероятностью в равновесии.

В 2018 году та же исследовательская группа отслеживала положение молекулярного челнока в течение пяти минут, концентрируясь на времени пребывания на станциях. Новое исследование фокусируется на полной траектории движения и извлечении энергетического профиля вдоль молекулярной нити.

Молекулярные челноки находят применение в наноэлектронных компонентах и биотехнологиях. Они могут служить программируемыми молекулярными переключателями, наноклапанами для систем доставки лекарств, адаптивными биоматериалами и молекулярными мышцами. Важность этого направления подтверждается присуждением Нобелевской премии по химии 2016 года Бену Феринге, Жан-Пьеру Соважу и Дж. Фрейзеру Стоддарту за разработку молекулярных машин.

Это исследование, недавно опубликованное в журнале Chem, закладывает основу для изучения временной последовательности событий в процессе челночного движения и множественных энергетических путей. Полученные результаты помогут в разработке эффективных молекулярных переключателей и моторов для нанотехнологий и биомедицины.


Новое на сайте

19027Возможно ли одновременное глобальное отключение всего мирового интернета? 19026Станет ли бактериальная система самоуничтожения SPARDA более гибким инструментом... 19025Насколько опасной и грязной была вода в древнейших банях Помпей? 19024Гравитационная ориентация и структура космических плоскостей от земли до сверхскоплений 19023Сколько частей тела и органов можно потерять, чтобы остаться в живых? 19022Зачем Сэм Альтман решил внедрить рекламу в бесплатные версии ChatGPT? 19021Хитроумная маскировка вредоноса GootLoader через тысячи склеенных архивов 19020Удастся ли знаменитому археологу Захи Хавассу найти гробницу Нефертити до ухода на покой? 19019Действительно ли «зомби-клетки» провоцируют самую распространенную форму эпилепсии и... 19018Генетический анализ мумий гепардов из саудовской Аравии открыл путь к возрождению... 19017Вредоносная кампания в Chrome перехватывает управление HR-системами и блокирует... 19016Глубоководные оползни раскрыли историю мегаземлетрясений зоны Каскадия за 7500 лет 19015Насколько глубоки ваши познания об эволюции и происхождении человека? 19014Как уязвимость CodeBreach в AWS CodeBuild могла привести к глобальной атаке через ошибку... 19013Затерянный фрагмент древней плиты пионер меняет карту сейсмических угроз Калифорнии