1月9日,記者從天津大學(xué)獲悉,該校理學(xué)院教授胡文平、王雨、吳煌與諾貝爾獎得主詹姆斯·弗雷澤·司徒塔特教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)手開辟了光電小分子手性組裝新途徑,在光電功能的手性阿基米德多面體的構(gòu)筑上取得突破。研究成果發(fā)表在國際學(xué)術(shù)期刊《自然》上。
據(jù)介紹,2000多年前,古希臘數(shù)學(xué)家阿基米德提出了13種阿基米德多面體,以結(jié)構(gòu)復(fù)雜而著稱。阿基米德多面體一直備受數(shù)學(xué)家、化學(xué)家、材料學(xué)家所關(guān)注,此類基礎(chǔ)性前沿研究可以對新材料、生物醫(yī)藥、化學(xué)化工等領(lǐng)域產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。比如,許多球形病毒衣殼和鐵蛋白展現(xiàn)出類似阿基米德多面體的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。設(shè)計(jì)并合成超分子扭棱立方體,為理解球形生物大分子在生物系統(tǒng)中的形成與功能執(zhí)行提供了重要途徑。
在這13種多面體中,扭棱立方體是兩個(gè)具有拓?fù)涫中缘陌⒒椎露嗝骟w中的一個(gè),實(shí)現(xiàn)其立體特異性構(gòu)筑一直是化學(xué)家和材料學(xué)家追求的研究目標(biāo)。
聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì)基于光電功能分子設(shè)計(jì)并合成了“8”字形的螺旋大環(huán),并通過螺旋大環(huán)之間的144個(gè)重弱氫鍵實(shí)現(xiàn)了超分子扭棱立方體的定向組裝。胡文平表示,該研究實(shí)現(xiàn)了左手扭棱立方體和右手扭棱立方體的選擇性構(gòu)筑。由于其獨(dú)特的多孔結(jié)構(gòu),該扭棱立方體能夠同時(shí)裝載多個(gè)不同的有機(jī)客體分子,還能在立方體的內(nèi)部空腔和外部“口袋”中選擇性地裝載不同的客體分子。
此外,該扭棱立方體還表現(xiàn)出優(yōu)異的光電性能,不僅能在光照下發(fā)生可逆的顏色變化,還可以用光照來調(diào)節(jié)其彈性和硬度,這為開發(fā)機(jī)械性能可調(diào)的先進(jìn)光電功能材料奠定了基礎(chǔ)。這項(xiàng)研究還為構(gòu)筑拓?fù)涫中缘娜斯ざ嗝骟w提供了全新的組裝途徑,為開發(fā)具有豐富包裹性能的智能人工多面體提供了深刻的見解。在模擬生物封裝材料這一方向,該項(xiàng)研究也邁出重要一步,為設(shè)計(jì)先進(jìn)的光電功能晶態(tài)材料提供了新思路。
1月9日,記者從天津大學(xué)獲悉,該校理學(xué)院教授胡文平、王雨、吳煌與諾貝爾獎得主詹姆斯·弗雷澤·司徒塔特教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)手開辟了光電小分子手性組裝新途徑,在光電功能的手性阿基米德多面體的構(gòu)筑上取得突破。研究成果發(fā)表在國際學(xué)術(shù)期刊《自然》上。
據(jù)介紹,2000多年前,古希臘數(shù)學(xué)家阿基米德提出了13種阿基米德多面體,以結(jié)構(gòu)復(fù)雜而著稱。阿基米德多面體一直備受數(shù)學(xué)家、化學(xué)家、材料學(xué)家所關(guān)注,此類基礎(chǔ)性前沿研究可以對新材料、生物醫(yī)藥、化學(xué)化工等領(lǐng)域產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。比如,許多球形病毒衣殼和鐵蛋白展現(xiàn)出類似阿基米德多面體的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。設(shè)計(jì)并合成超分子扭棱立方體,為理解球形生物大分子在生物系統(tǒng)中的形成與功能執(zhí)行提供了重要途徑。
在這13種多面體中,扭棱立方體是兩個(gè)具有拓?fù)涫中缘陌⒒椎露嗝骟w中的一個(gè),實(shí)現(xiàn)其立體特異性構(gòu)筑一直是化學(xué)家和材料學(xué)家追求的研究目標(biāo)。
聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì)基于光電功能分子設(shè)計(jì)并合成了“8”字形的螺旋大環(huán),并通過螺旋大環(huán)之間的144個(gè)重弱氫鍵實(shí)現(xiàn)了超分子扭棱立方體的定向組裝。胡文平表示,該研究實(shí)現(xiàn)了左手扭棱立方體和右手扭棱立方體的選擇性構(gòu)筑。由于其獨(dú)特的多孔結(jié)構(gòu),該扭棱立方體能夠同時(shí)裝載多個(gè)不同的有機(jī)客體分子,還能在立方體的內(nèi)部空腔和外部“口袋”中選擇性地裝載不同的客體分子。
此外,該扭棱立方體還表現(xiàn)出優(yōu)異的光電性能,不僅能在光照下發(fā)生可逆的顏色變化,還可以用光照來調(diào)節(jié)其彈性和硬度,這為開發(fā)機(jī)械性能可調(diào)的先進(jìn)光電功能材料奠定了基礎(chǔ)。這項(xiàng)研究還為構(gòu)筑拓?fù)涫中缘娜斯ざ嗝骟w提供了全新的組裝途徑,為開發(fā)具有豐富包裹性能的智能人工多面體提供了深刻的見解。在模擬生物封裝材料這一方向,該項(xiàng)研究也邁出重要一步,為設(shè)計(jì)先進(jìn)的光電功能晶態(tài)材料提供了新思路。
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