TGStat
TGStat
Введите текст для поиска
Расширенный поиск каналов
  • flag Russian
    Язык сайта
    flag Russian flag English flag Uzbek
  • Вход на сайт
  • Каталог
    Каталог каналов и чатов Региональные подборки Тематические подборки Платные каналы Поиск каналов
    Добавить канал/чат
  • Рейтинги
    Рейтинг каналов Рейтинг чатов Рейтинг публикаций
    Рейтинги брендов и персон
  • Аналитика
  • Поиск по публикациям
  • Мониторинг Telegram
  • Продвижение
    Реклама через Яндекс Бизнес Реклама в каналах через TGStat Agency Реклама на сайте TGStat.ru
Первый химический

30 Sep, 10:33

Открыть в Telegram Поделиться Пожаловаться

Синтез высокоэффективных сенсоров без органических растворителей

Многие слышали про концепцию «ключ-замок» в молекулярной биологии. В рамках неё эффективное соединение молекул происходит при их полном пространственном соответствии: они подходят друг к другу, как ключ к замку. Но можно ли использовать подобный подход для создания искусственных сенсоров на небольшие органические молекулы?

Да, этот подход активно применяется на практике, а получаемые материалы называют молекулярно-импринтированными полимерами (MIP). MIP — это сшитая полимерная матрица (по сути, «умный» пластик). В процессе синтеза полимер застывает вокруг молекулы-шаблона (например, аминокислоты), а затем этот шаблон из матрицы вымывают. На выходе мы получаем полимер, в котором остаются полости-«слепки», идеально подходящие под форму и химическую природу целевой молекулы. Эффективность такой «памяти» измеряют с помощью фактора импринтинга (IF) — он показывает, во сколько раз MIP связывает целевое вещество лучше, чем такой же полимер, но сделанный без шаблона (NIP).
Всё звучит идеально, но есть проблема: вымыть молекулы-шаблоны из глубоких пор MIP крайне сложно. Обычно для этого приходится использовать огромное количество токсичных органических растворителей, что неэкологично и часто разрушает сами точечные полости.

Эту проблему красиво решили авторы свежей работы в ACS Applied Polymer Materials. В качестве «зелёной» альтернативы растворителям они использовали сверхкритический CO₂ — флюид (scCO₂), сочетающий высокую проникающую способность газа и растворяющую способность жидкости. При сбросе давления он просто испаряется, оставляя чистый, сухой и готовый к работе сенсор (рис. 1).

Однако обсуждаемая статья примечательна не только использованием флюида, но и необычным функциональным мономером — металлокомплексом бериллия с куркумином (рис. 2).

Полученный MIP — не результат огромного числа слепых экспериментов. Состав смеси был предварительно рассчитан с помощью метода молекулярной динамики (MD), адаптированного под среду scCO₂ при 60 °C и 300 бар. Моделирование показало, что добавить небольшое количество этанола в качестве сорастворителя принципиально важно для эффективного связывания; подобрать такую точную рецептуру без расчётов было бы крайне трудно. Полученный полимер показал внушительный фактор импринтинга: IF = 11,6.

Подобная комбинация молекулярной динамики и нестандартных сред приближает нас к воплощению идей «зелёной» химии в жизнь.

Ссылка на статью

#хиа_наука

👍👍👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт

493 0 6 7
Каталог
Каталог каналов и чатов Подборки каналов Поиск каналов Добавить канал/чат
Рейтинги
Рейтинг каналов Telegram Рейтинг чатов Telegram Рейтинг публикаций Рейтинги брендов и персон
API
API статистики API поиска публикаций API Callback
Наши каналы
@TGStat @TGStat_Chat @telepulse @TGStatAPI
Почитать
Академия TGStat Исследование Telegram 2019 Исследование Telegram 2021 Исследование Telegram 2023
Контакты
Справочный центр Поддержка Почта Вакансии
Всякая всячина
Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности Публичная оферта
Наши боты
@TGStat_Bot @SearcheeBot @TGAlertsBot @tg_analytics_bot @TGStatChatBot