酶聯(lián)免疫試劑盒-齊一生物
原子力顯微鏡的進(jìn)展使研究人員得以將機(jī)械力應(yīng)用于單個分子,以誘導(dǎo)產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)。如今,來自西班牙和德國的研究團(tuán)隊提出了一種算法,可判斷在分子水平上達(dá)到*鍵斷裂點以便從機(jī)械力學(xué)的角度誘導(dǎo)產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)所需的zui小力。他們在美國物理聯(lián)合會所屬《化學(xué)物理學(xué)雜志》上報告了這一發(fā)現(xiàn)。
該算法可被應(yīng)用于任何分子,包括像蛋白質(zhì)一樣的生物分子以及無機(jī)分子。此項研究可對多種應(yīng)用產(chǎn)生重要影響,比如分子機(jī)器、具有機(jī)械彈性和自我恢復(fù)能力的聚合物、脅迫應(yīng)答材料和催化劑的設(shè)計等。同時,該算法還可被用于探究外電場如何催化和控制化學(xué)反應(yīng)。
當(dāng)研究機(jī)械—化學(xué)過程時,研究人員會尋找反應(yīng)物分子zui低能量結(jié)構(gòu)的力學(xué)響應(yīng)。隨著外力增加,力量被改變的勢能面上的zui低能量和過渡狀態(tài)結(jié)構(gòu)趨于相同。出現(xiàn)這種情形的結(jié)構(gòu)便是一直在尋找的鍵斷裂點。
“我們的研究表明,既定系統(tǒng)的勢能面上存在另外一些重要的點,也就是鍵斷裂點。它們需要被考慮進(jìn)機(jī)械—化學(xué)應(yīng)用。”論文共同作者之一Wolfgang Quapp表示,鍵斷裂點是機(jī)械—化學(xué)領(lǐng)域的一個新概念。
Quapp介紹說,勢能面上的*鍵斷裂點非常關(guān)鍵,因為它們提供了關(guān)于拉力應(yīng)當(dāng)以何種方式被應(yīng)用于觸發(fā)化學(xué)轉(zhuǎn)變的信息,從而以zui小的力實現(xiàn)盡可能高的效率。


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