新的研究表明合成自制纖維如何引導分子運動,而這種運動可以由光長距離提供燃料,這一發(fā)現(xiàn)可能為利用光作為可持續(xù)能源的新方法鋪平道路。
諾丁漢大學的研究人員首次使用了組裝分子液體的路徑,可以通過光推動移動的分子。研究“光控微米級分子運動”已于今天發(fā)表在《自然化學》上。
諾丁漢大學化學學院的 David Amabilino 教授是主要研究人員之一,他解釋說:“在生物體中,分子馬達沿著特定的分子路徑行進,它是細胞功能的重要組成部分。我們已經(jīng)證明,液體中的合成自制分子纖維的行為就像分子旅行者在其長度 10,000 倍的距離內(nèi)移動的路徑。光作為燃料來促進運動,而混合到系統(tǒng)中的分子開關顯然會推動旅行者前進。
該系統(tǒng)首次模擬了沿著細胞中的纖維發(fā)生的運動。這是一個非常令人興奮的發(fā)現(xiàn),因為如果我們能找到在這個過程中利用光的潛力的方法,那么它可以為光激活藥物的使用鋪平道路,新的方法利用光能作為動力來源并創(chuàng)造新的以可持續(xù)的方式執(zhí)行化學任務。”
該團隊利用帶相反電荷的化學基團之間的相互作用,并通過將一個開關分子引入纖維中來為這個靜態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)造運動,該分子來回擺動的速度非???。將光照射到它上面會削弱旅行者分子與路徑的相互作用,因為它們可能會在一定距離處移動。如果分子是我們的大小,它們將移動相當于 10 公里。
當開關分子受到輻射時會釋放熱量,并且這種熱量具有幫助鋼絲圈移動的局部效應,因此開關的機械運動以及開關動作時釋放的熱量對于使系統(tǒng)工作很重要。
該團隊用來觀察這些效應的技術是一種特殊的光學顯微鏡,它允許同時激發(fā)分子——使它們移動——并在它們放光時觀察它們(移動的分子是熒光的)。
該研究的合著者 Mario Samperi 補充說:“我們準備的系統(tǒng)對形成纖維的溶劑非常敏感。在烈酒強度的液體中,移動的分子沿著纖維移動到另一個位置,而當液體的強度為較弱的檸檬酒時,在旅行者移動的地方形成重新排列的纖維環(huán)并融入新形成的圓形軌道。
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