Как молекулы нарушают законы симметрии при кристаллизации?

В 2022 году группа исследователей под руководством химика Карла-Хайнца Эрнста из научного центра Empa совершила удивительное открытие в области молекулярной кристаллизации. Наблюдая за процессом кристаллизации молекул на серебряной поверхности, ученые обнаружили формирование необычных непериодических узоров.
Как молекулы нарушают законы симметрии при кристаллизации?
Изображение носит иллюстративный характер

Феномен получил название «Проблема Эйнштейна» (не имеющая отношения к знаменитому физику) и связан с образованием неповторяющихся структур при замощении поверхностей. Первый «прото-узор» такого типа был открыт Дэвидом Смитом в 2022 году.

Ключевым аспектом исследования стало изучение хиральности – «зеркальности» органических молекул. Докторант Ян Фойгт вместе с коллегами исследовал особую молекулу, способную менять свою хиральность при комнатной температуре. Результаты были опубликованы в престижном журнале Nature Communications.

Хиральность играет критическую роль в фармацевтической промышленности – более 50% современных лекарств являются хиральными соединениями. Биомолекулы, включая аминокислоты, сахара и белки, обладают специфической хиральностью, причем неправильная «зеркальность» может сделать лекарство неэффективным или даже опасным.

В ходе экспериментов молекулы формировали треугольники различных размеров, содержащие от 2 до 15 молекул на каждой стороне. Эти треугольники образовывали неправильные спирали на поверхности. В каждом эксперименте доминировал определенный размер треугольников, сопровождаемый треугольниками на размер больше и меньше.

Физические принципы этого явления связаны со стремлением молекул к максимально плотному покрытию серебряной поверхности. Хиральность вызывает небольшое смещение на краях треугольников, а дефекты создают центры спиралей. Баланс энергии и энтропии определяет формирование конечного узора.

Это открытие может иметь важные последствия для развития новых направлений в физике, особенно в изучении поведения электронов на апериодических поверхностях. Требуются дальнейшие исследования под воздействием магнитных полей на различных поверхностях.


Новое на сайте

19164Уязвимые обучающие приложения открывают доступ к облакам Fortune 500 для криптомайнинга 19163Почему ботнет SSHStalker успешно атакует Linux уязвимостями десятилетней давности? 19162Microsoft устранила шесть уязвимостей нулевого дня и анонсировала радикальные изменения в... 19161Эскалация цифровой угрозы: как IT-специалисты КНДР используют реальные личности для... 19160Скрытые потребности клиентов и преимущество наблюдения над опросами 19159Академическое фиаско Дороти Паркер в Лос-Анджелесе 19158Китайский шпионский фреймворк DKnife захватывает роутеры с 2019 года 19157Каким образом корейские детские хоры 1950-х годов превратили геополитику в музыку и... 19156Научная революция цвета в женской моде викторианской эпохи 19155Как новый сканер Microsoft обнаруживает «спящих агентов» в открытых моделях ИИ? 19154Как новая кампания DEADVAX использует файлы VHD для скрытой доставки трояна AsyncRAT? 19153Как новые китайские киберкампании взламывают госструктуры Юго-Восточной Азии? 19152Культ священного манго и закат эпохи хунвейбинов в маоистском Китае 19151Готовы ли вы к эре коэффициента адаптивности, когда IQ и EQ больше не гарантируют успех? 19150Иранская группировка RedKitten применяет сгенерированный нейросетями код для кибершпионажа
Ссылка