中國粉體網(wǎng)訊 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校化學家Zeng及其團隊成功揭示了由32對巰基保護的Au68的分子特征排布。該納米團簇結(jié)構(gòu)可用于藥物載體及催化劑。
如圖是內(nèi)布拉斯加大學林肯分;瘜W家Zeng領(lǐng)導的團隊報道的一種Au納米團簇的原子排布,該團簇長約1.7nm,與人體手指指甲2s可生長的長度近似。(來源:Joel Brehm/研究和經(jīng)濟發(fā)展辦公室)
雖然化學家們不能玩轉(zhuǎn)水泥、支撐梁和千瓦時,但是他們擅長Au、原子和電子伏特,并以此構(gòu)建一幅新型的低能量納米結(jié)構(gòu)藍圖,且該結(jié)構(gòu)可存儲藥物和O原子。
一項由內(nèi)布拉斯加大學林肯分校Zeng教授及前任客座教授Gao領(lǐng)導的研究,最近揭示了四種Au納米團簇的原子排布。相比于去年獲得諾貝爾獎的斯坦福大學研究團隊報道的標準構(gòu)型,該排布具有更低的勢能和更好的穩(wěn)定性。
Zeng教授提到,這些模型的構(gòu)建可使該原子團簇用作藥品的運輸載體,或用作催化劑去除汽車尾氣或者工業(yè)廢棄物中的污染物。
Zeng及其團隊揭示了由32對巰基保護的Au68的分子特征排布。16個Au原子構(gòu)成了該分子的核心,余下的Au原子和S、H原子成鍵,形成一個源于核心的保護層。
原子排布的差異會改變分子的能量和穩(wěn)定性,而如果勢能降低,分子將會更穩(wěn)定。該團隊通過計算發(fā)現(xiàn)其中一種原子排布可能代表該分子成分中的最穩(wěn)定結(jié)構(gòu)。
如圖是四種高度穩(wěn)定的有機包覆的Au原子團簇結(jié)構(gòu),該團簇長度約為1.7nm。(來源:內(nèi)布拉斯加大學林肯分校)
“過去十年中我們團隊一直走在納米Au研究的前沿”,內(nèi)布拉斯加大學林肯分;瘜W系教授Zeng說到,“我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了具有更低能量的新型保護層結(jié)構(gòu),這意味著,與之前的分析相比,這種結(jié)構(gòu)更接近實際情況。因此,保護層的結(jié)構(gòu)解析是該研究的主要進展!
該團隊將他們的研究成果發(fā)表在4月24日出版的美國科學促進會線上期刊Science Advances雜志上。
斯坦福大學的研究團隊之前曾詳細描述過該分子的Au核結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,Zeng和同事使用被稱為“隔離-保護”的規(guī)則計算了Au核周圍余下的Au原子和巰基對可能存在的結(jié)構(gòu)。
研究者已經(jīng)認識到原子保護層是指各種長度不同的“訂書針”型的鍵合單元。并且,他們也清楚每種短、中、長“訂書針”的可能原子組成,比如一個短“訂書針”實際上包含兩個S原子和一個Au原子。
再結(jié)合位于Au核外原子的數(shù)量,該團隊將可能存在的數(shù)百萬種原子排布數(shù)目降低至近百種。
“我們把32對巰基分成不同的短、中、長“訂書釘”排列,”在2008年幫助建立“隔離-保護”規(guī)則的Zeng說到,“并整理了所有可能的原子排布,然后計算它們的能量,來尋找最穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。”
“如果沒有那些規(guī)則,難度將猶如大海撈針。而有了它們,則類似在學生會外的噴泉中撈針,雖然難度依然很大,但卻更為可控,因為尋找范圍更小!
由于X射線晶體學和單粒子TEM這兩種原子尺度常見的成像方法在獲取結(jié)構(gòu)上存在困難,所以研究人員采用了計算的方法。
Zeng說,了解了納米顆粒的最穩(wěn)定構(gòu)型,生物醫(yī)學工程師就可以以此確定合適的藥物靶位點,來治療癌癥和其他疾病, 該發(fā)現(xiàn)還可以優(yōu)化Au納米顆粒在CO=>CO2氧化過程中的催化作用。
如圖是內(nèi)布拉斯加大學林肯分;瘜W家Zeng領(lǐng)導的團隊報道的一種Au納米團簇的原子排布,該團簇長約1.7nm,與人體手指指甲2s可生長的長度近似。(來源:Joel Brehm/研究和經(jīng)濟發(fā)展辦公室)
雖然化學家們不能玩轉(zhuǎn)水泥、支撐梁和千瓦時,但是他們擅長Au、原子和電子伏特,并以此構(gòu)建一幅新型的低能量納米結(jié)構(gòu)藍圖,且該結(jié)構(gòu)可存儲藥物和O原子。
一項由內(nèi)布拉斯加大學林肯分校Zeng教授及前任客座教授Gao領(lǐng)導的研究,最近揭示了四種Au納米團簇的原子排布。相比于去年獲得諾貝爾獎的斯坦福大學研究團隊報道的標準構(gòu)型,該排布具有更低的勢能和更好的穩(wěn)定性。
Zeng教授提到,這些模型的構(gòu)建可使該原子團簇用作藥品的運輸載體,或用作催化劑去除汽車尾氣或者工業(yè)廢棄物中的污染物。
Zeng及其團隊揭示了由32對巰基保護的Au68的分子特征排布。16個Au原子構(gòu)成了該分子的核心,余下的Au原子和S、H原子成鍵,形成一個源于核心的保護層。
原子排布的差異會改變分子的能量和穩(wěn)定性,而如果勢能降低,分子將會更穩(wěn)定。該團隊通過計算發(fā)現(xiàn)其中一種原子排布可能代表該分子成分中的最穩(wěn)定結(jié)構(gòu)。
如圖是四種高度穩(wěn)定的有機包覆的Au原子團簇結(jié)構(gòu),該團簇長度約為1.7nm。(來源:內(nèi)布拉斯加大學林肯分校)
“過去十年中我們團隊一直走在納米Au研究的前沿”,內(nèi)布拉斯加大學林肯分;瘜W系教授Zeng說到,“我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了具有更低能量的新型保護層結(jié)構(gòu),這意味著,與之前的分析相比,這種結(jié)構(gòu)更接近實際情況。因此,保護層的結(jié)構(gòu)解析是該研究的主要進展!
該團隊將他們的研究成果發(fā)表在4月24日出版的美國科學促進會線上期刊Science Advances雜志上。
斯坦福大學的研究團隊之前曾詳細描述過該分子的Au核結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,Zeng和同事使用被稱為“隔離-保護”的規(guī)則計算了Au核周圍余下的Au原子和巰基對可能存在的結(jié)構(gòu)。
研究者已經(jīng)認識到原子保護層是指各種長度不同的“訂書針”型的鍵合單元。并且,他們也清楚每種短、中、長“訂書針”的可能原子組成,比如一個短“訂書針”實際上包含兩個S原子和一個Au原子。
再結(jié)合位于Au核外原子的數(shù)量,該團隊將可能存在的數(shù)百萬種原子排布數(shù)目降低至近百種。
“我們把32對巰基分成不同的短、中、長“訂書釘”排列,”在2008年幫助建立“隔離-保護”規(guī)則的Zeng說到,“并整理了所有可能的原子排布,然后計算它們的能量,來尋找最穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。”
“如果沒有那些規(guī)則,難度將猶如大海撈針。而有了它們,則類似在學生會外的噴泉中撈針,雖然難度依然很大,但卻更為可控,因為尋找范圍更小!
由于X射線晶體學和單粒子TEM這兩種原子尺度常見的成像方法在獲取結(jié)構(gòu)上存在困難,所以研究人員采用了計算的方法。
Zeng說,了解了納米顆粒的最穩(wěn)定構(gòu)型,生物醫(yī)學工程師就可以以此確定合適的藥物靶位點,來治療癌癥和其他疾病, 該發(fā)現(xiàn)還可以優(yōu)化Au納米顆粒在CO=>CO2氧化過程中的催化作用。