如圖是內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校化學(xué)家Zeng領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)報(bào)道的一種Au納米團(tuán)簇的原子排布,該團(tuán)簇長(zhǎng)約1.7nm,與人體手指指甲2s可生長(zhǎng)的長(zhǎng)度近似。(來(lái)源:Joel Brehm/研究和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室)
雖然化學(xué)家們不能玩轉(zhuǎn)水泥、支撐梁和千瓦時(shí),但是他們擅長(zhǎng)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(lán)圖,且該結(jié)構(gòu)可存儲(chǔ)藥物和O原子。
一項(xiàng)由內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校Zeng教授及前任客座教授Gao領(lǐng)導(dǎo)的研究,最近揭示了四種Au納米團(tuán)簇的原子排布。相比于去年獲得諾貝爾獎(jiǎng)的斯坦福大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)報(bào)道的標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)型,該排布具有更低的勢(shì)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(tuán)簇用作藥品的運(yùn)輸載體,或用作催化劑去除汽車(chē)尾氣或者工業(yè)廢棄物中的污染物。
Zeng及其團(tuán)隊(duì)揭示了由32對(duì)巰基保護(hù)的Au68的分子特征排布。16個(gè)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(gè)源于核心的保護(hù)層。
原子排布的差異會(huì)改變分子的能量和穩(wěn)定性,而如果勢(shì)能降低,分子將會(huì)更穩(wěn)定。該團(tuán)隊(duì)通過(guò)計(jì)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(jī)包覆的Au原子團(tuán)簇結(jié)構(gòu),該團(tuán)簇長(zhǎng)度約為1.7nm。(來(lái)源:內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校)
“過(guò)去十年中我們團(tuán)隊(duì)一直走在納米Au研究的前沿”,內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分;瘜W(xué)系教授Zeng說(shuō)到,“我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了具有更低能量的新型保護(hù)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(shí)際情況。因此,保護(hù)層的結(jié)構(gòu)解析是該研究的主要進(jìn)展!
該團(tuán)隊(duì)將他們的研究成果發(fā)表在4月24日出版的美國(guó)科學(xué)促進(jìn)會(huì)線(xiàn)上期刊Science Advances雜志上。
斯坦福大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)之前曾詳細(xì)描述過(guò)該分子的Au核結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,Zeng和同事使用被稱(chēng)為“隔離-保護(hù)”的規(guī)則計(jì)算了Au核周?chē)嘞碌腁u原子和巰基對(duì)可能存在的結(jié)構(gòu)。
研究者已經(jīng)認(rèn)識(shí)到原子保護(hù)層是指各種長(zhǎng)度不同的“訂書(shū)針”型的鍵合單元。并且,他們也清楚每種短、中、長(zhǎng)“訂書(shū)針”的可能原子組成,比如一個(gè)短“訂書(shū)針”實(shí)際上包含兩個(gè)S原子和一個(gè)Au原子。
再結(jié)合位于Au核外原子的數(shù)量,該團(tuán)隊(duì)將可能存在的數(shù)百萬(wàn)種原子排布數(shù)目降低至近百種。
“我們把32對(duì)巰基分成不同的短、中、長(zhǎng)“訂書(shū)釘”排列,”在2008年幫助建立“隔離-保護(hù)”規(guī)則的Zeng說(shuō)到,“并整理了所有可能的原子排布,然后計(jì)算它們的能量,來(lái)尋找最穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)!
“如果沒(méi)有那些規(guī)則,難度將猶如大海撈針。而有了它們,則類(lèi)似在學(xué)生會(huì)外的噴泉中撈針,雖然難度依然很大,但卻更為可控,因?yàn)閷ふ曳秶 !?br />
由于X射線(xiàn)晶體學(xué)和單粒子TEM這兩種原子尺度常見(jiàn)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(jì)算的方法。
Zeng說(shuō),了解了納米顆粒的最穩(wěn)定構(gòu)型,生物醫(yī)學(xué)工程師就可以以此確定合適的藥物靶位點(diǎn),來(lái)治療癌癥和其他疾病, 該發(fā)現(xiàn)還可以?xún)?yōu)化Au納米顆粒在CO=>CO2氧化過(guò)程中的催化作用。