Войти
Образовательный портал. Образование
  • Манная каша на молоке: пропорции и рецепты приготовления Манная каша 1 порция
  • Суп-пюре из брокколи с сыром Рецепт крем супа из брокколи с сыром
  • Гороскоп: характеристика Девы, рождённой в год Петуха
  • Причины выброса токсичных веществ Несгораемые углеводороды и сажа
  • Современный этап развития человечества
  • Лилия яковлевна амарфий Могила лилии амарфий
  • Свойства молекулы вещества. Молекулярная химия. Простая ковалентная связь

    Свойства молекулы вещества. Молекулярная химия. Простая ковалентная связь

    С природными веществами, состоящими из длинных молекул, в которых атомы связаны наподобие звеньев цепочки, химики и технологи имели дело давно. За примерами далеко ходить не надо: столь распространенные вещества, как каучук, целлюлоза, белок представляют собой цепочечные молекулы, состоящие из многих тысяч атомов. Структурные представления о таких молекулах возникли и развились в двадцатых годах, когда химики научились готовить их в лаборатории.

    Модель природы: супрамолекулярные материалы, которые распоряжаются собой

    Материалы, которые самоорганизуются и просто исчезают в конце их жизни, носят обильный характер. Исследователям Мюнхенского технического университета удалось разработать супрамолекулярные материалы, которые распадаются в заданное время. Свойство, которое открывает множество приложений.

    Простая ковалентная связь

    Пластиковые бутылки, пустые банки, старые игрушки, рваные футболки и старые сотовые телефоны - каждый день человечество производит миллионы тонн отходов. Как мы можем помешать нашей планете задохнуться в мусоре? До сих пор рециркуляция - это метод выбора. Но это дорого: Многие искусственные вещества химически очень стабильны. Химик следует по другому пути - и руководствуется биологическими процессами.

    Одним из первых шагов в получении веществ, построенных из длинных молекул, было создание искусственного каучука. Эта великолепная работа была выполнена в 1926 г. советским химиком Сергеем Васильевичем Лебедевым. Задача получения каучука, который был остро необходим для изготовления автомобильных шин (резина ведь готовится из каучука), была продиктована тем, что природного каучука в Союзе не имеется.

    Природа не производит мусорные горы. В биологических клетках молекулы постоянно перерабатываются и используются для создания новых. Некоторые из этих молекул образуют более крупные структуры, супрамолекулярные единицы, которые служат структурными строительными блоками клеток. «Эта динамика, - говорит Иов Боховен, - вдохновила нас на разработку материалов, которые избавляются от себя, когда они больше не нужны».

    Одним из ключевых различий между искусственными тканями и большинством биологических материалов является их управление энергией: искусственные ткани находятся в равновесии с окружающей средой - поскольку обмен молекулами или энергией отсутствует, они остаются такими, какие они есть.

    В бразильских джунглях растет дерево гевея, источающее латекс - млечный сок, взвесь каучука. Индейцы делали из каучука мячи, пользовались им для создания обуви. Но в 1839 г. европейцы научились вулканизировать каучук. При обработке каучука Серой вместо липкого и текучего каучука получалась эластичная резина.

    Сначала ее потребление было небольшим. Сейчас человечеству нужны миллионы тонн каучука в год. Гевея растет только в тропических лесах. Так что, если освобождаться от импорта, то надо готовить каучук на заводах.

    Остается молекулярная пыль

    Природа работает по другому принципу: живые биологические материалы, такие как кожа и кости, а также отдельные клетки, не находятся в равновесии с окружающей средой. Строительство и ремонт постоянно требуют строительных блоков и энергии. Однако, когда энергия добавляется в форме молекул высоких энергий, они объединяются для образования супрамолекулярных структур.

    Другие ароматы бренда

    Если энергия израсходована, она сама распадается. Время жизни может быть предопределено добавленным количеством энергии. В лаборатории условия могут быть выбраны так, чтобы материалы дезинтегрировались сами по себе через определенный промежуток времени - минуты или часы. И в конце их жизненного цикла строительные блоки могут продолжать использоваться - просто путем добавления высокоэнергетических молекул снова.

    Для этого требуется, конечно, знать, что же такое каучук. К началу работ Лебедева химическая формула каучука была известна. Вот она:

    Нарисованная здесь цепочка не имеет ни начала, ни конца. Мы видим, что молекулы построены из одинаковых звеньев. Поэтому можно коротко записать формулу каучука в таком виде:

    Ученые разработали различные ангидриды, которые образуют коллоиды, супрамолекулярные гидрогели или чернила. Управляемый карбодиимидом, который потребляется в качестве топлива в этих материалах, сеть химических реакций превращает дикарбоксилаты в метастабильные ангидриды. Из-за их метастабильного характера они гидролизуются с половиной жизни в диапазоне от нескольких секунд до нескольких минут до их первоначальных дикарбоксилатов.

    Поскольку молекулы объединяются, образуя очень разные структуры, существует множество потенциальных применений: например, сферические коллоиды могут быть загружены водонерастворимыми молекулами - их можно использовать для транспортировки лекарств для рака непосредственно в опухолевую клетку. В конце своей миссии коллоиды саморастворились и выпустили лекарства на местном уровне.

    Число n достигает многих тысяч. Длинные молекулы, построенные из повторяющихся звеньев, получили название полимеров.

    Теперь в технике и текстильной промышленности имеют широчайшее распространение очень большое число синтетических полимеров. К ним относятся нейлон, полиэтилен, капрон, полипропилен, полихлорвинил и многие другие.

    Смотреть что такое "молекула" в других словарях

    Другие строительные блоки - это длинные волокнистые структуры, которые превращают жидкости в гели. Они могут быть полезны для стабилизации свежепересаженной ткани в течение определенного периода времени, пока организм не сможет функционировать. И из молекул, которые образуют звездообразные устройства, чернила могут быть изготовлены с точно определенной долговечностью.

    Можно ли в один прекрасный день построить надмолекулярные машины или мобильные телефоны, которые исчезнут, когда они больше не нужны, следуя примеру природы? Хотя это не исключено, говорит Бохеховен, но до сих пор это еще долгий путь. Мы все еще работаем над основами.

    Наиболее просто построена молекула полиэтилена. Мешочки из этого материала лежат теперь в ящиках кухонного стола в каждой квартире. Если предельно вытянуть молекулу полиэтилена, то она будет иметь вид, показанный на рис. 9.1. Как видите, физики сумели определить расстояния между атомами и углы между валентными связями.


    Далекие от равновесных супрамолекулярных материалов с перестраиваемым временем жизни. Лёрер, Карен Ванцке, Бенджамин Кэсдорф, Андреас Бауш, Питер Мюллер-Бушбаум, Оливер Лиелег, Работа Бохеховен. Легкие и в то же время нерушимые материалы, наномашины, которые чистят поверхности, такие как невидимая чистящая бригада, или электронные компоненты молекулярного размера, что сделало бы компьютеры невероятно быстрыми и энергоэффективными одновременно. Пока это видения нанотехнологий. Теперь исследователи из Института Фрица Хабера Общества Макса Планка в Берлине приблизились к ним.

    Рис. 9.1

    Длинные молекулы не обязательно состоят из повторяющихся звеньев, т. е. не могут быть представлены формулой такой, как для каучука. Химики научились "конструировать" молекулы, построенные из двух или более разных звеньев и следующие друг за другом как в порядке, так и в беспорядке. Если эти звенья чередуются в определенном порядке, скажем, по схеме

    С помощью нового метода они управляют самосборкой отдельных молекул в сложную структуру. Используя метод берлинских исследователей под руководством Леонарда Гриля, структура сети молекул может программироваться шаг за шагом. Эта контролируемая самоорганизация позволяет создать сложную структуру различных строительных блоков. Это, в принципе, позволяет объединить нанокомпоненты в функциональную систему, такую ​​как молекулярная цепь. Это также приводит к улучшению качества структуры, чем к нерегулируемой самоорганизации.

    Рисунок 1: Как молния, две цепи порфириновых молекул присоединены друг к другу, которые ранее были сформированы из отдельных молекул. Эта иерархическая структура наноструктуры, иллюстрация которой иллюстрируется, стала возможной благодаря различным сайтам связывания молекул.

    АВАВАВАВАВ,

    то такую молекулу называют регулярным полимером. Но часто мы имеем дело с молекулами, где нет такой закономерности следования. Молекулу

    АВВАВАААВВВВАВАВААВВА

    называют нерегулярным полимером.

    Естественную молекулу белка также называют полимером. Белки построены из 20 кусочков разного сорта. Эти кусочки называются аминокислотными остатками.

    Производители сегодня производят компьютерные чипы аналогично скульптору: они моделируют печатные платы в кремниевой пластине. На протяжении десятилетий они смогли вырезать все более тонкие структуры в кремниевые пластины, что постоянно увеличивало плотность хранения и производительность чипов. Тем не менее, миниатюризация все более приближается к своим пределам. Их можно преодолеть в будущем, поскольку электронные компоненты больше не создаются путем удаления вещества из более крупного куска, а путем сборки чрезвычайно маленьких строительных блоков, т.е. отдельных молекул, в сложную структуру, такую ​​как нанопроволока или молекулярный транзистор.

    Между молекулами белков и синтетическими молекулами, построенными из нескольких кусочков, расположенных в беспорядке, имеется одно существенное различие. В куске синтетического полимера нет двух одинаковых молекул. Беспорядочное следование кусочков, из которых состоит цепочечная молекула, в одной молекуле - одно, а в другой - другое. В большинстве случаев это обстоятельство влияет отрицательно на свойства полимера. Раз молекулы непохожи друг на друга, то они не могут хорошо упаковаться. Из таких молекул в принципе нельзя построить идеальный кристалл. Вещества этого типа характеризуют "степенью кристалличности".

    Даже наномашины были бы возможны, например, на автомобилях с колесами и шасси, которые были бы примерно в тысячу раз меньше, чем толстые волосы или, особенно, устойчивые к разрыву фольги, которые состоят из безошибочных взаимосвязанных молекул. В этом так называемом восходящем подходе самоорганизация молекул должна помочь. В подходящих условиях молекулы спонтанно собираются в упорядоченные структуры. То, что звучит как волшебство, происходит в природе изо дня в день в течение миллионов лет.

    Например, образуются белки со сложной и четко определенной пространственной структурой сотен отдельных аминокислот. Молекулярная самоорганизация контролируется различными точками молекулярной привязки. Они хотели создать особенно сильные химические связи между молекулами порфирина, называемыми ковалентными связями. С другой стороны, в природе сложные структуры обычно формируются более слабыми связями, такими как водородные связи. Для этой технологии ковалентные связи дают явные преимущества, поскольку они приводят к прочным материалам и могут хорошо проводить электричество.

    В последние десятилетия химики научились строить регулярные. полимеры, и промышленность получила в свое распоряжение много новых ценных материалов.

    Что же касается природных белков определенного сорта (скажем, гемоглобина быка), то их молекулы хоть и построены беспорядочно, но они все одинаковые. Молекулу белка данного сорта можно сравнить со страницей книги: буквы следуют друг за другом в случайном, но вполне определенном порядке. Все молекулы белка - это копии одной и той же страницы.

    Ученые использовали метод, который уже был опробован раньше: они присоединяли атомы галогена к четырем концам молекулы порфирина, которые указывают в четырех направлениях под прямым углом к ​​знаку плюс. Они немного слабее других атомов, связанных в молекуле, и растворяются при нагревании молекулой порфирина. В результате его четыре конца становятся реактивными и соединяются друг с другом.

    Новизна работы берлинских исследователей заключается в том, что они имеют два разных галогена, а именно йод и бром, соответственно прикрепленные к противоположным концам молекулы порфирина. Используя два разных заполнителя, дверь открывается, чтобы контролировать процесс. Это происходит по температуре: йод слабее, чем бром, и уже полностью растворяется, когда поверхность золота нагревается до 120 градусов по Цельсию. Бром растворяется только при температуре около 200 градусов Цельсия. «Таким образом, молекулу можно разделить на два этапа с помощью легко контролируемого внешнего параметра, а именно температуры», - объясняет Леонхард Грилл, руководитель рабочей группы в Институте Фрица Хабера Общества Макса Планка.

    Гибкость молекул

    Длинную молекулу можно сравнить с рельсом. На длине 0,1 мм уместится 10 6 атомов. Поперечные размеры молекулы полиэтилена - что-нибудь около 3-4 A. Так что длина молекулы больше ее поперечного сечения в сотни тысяч раз. Так как рельс имеет толщину около 10 см, то зрительным образом длинной молекулы будет рельс длиной 10 км.

    Рисунок 2: Как и молния, две цепи порфириновых молекул присоединены друг к другу, которые ранее образовывались из отдельных молекул. Многоступенчатое наращивание позволяет создавать сложные наноструктуры. Поскольку атомы йода расположены на противоположных концах каждой молекулы порфирина, молекулы сначала соединяются с цепями после их растворения. Если температура еще больше повышается, бром растворяется и края цепей становятся реакционноспособными. В результате цепи соединяют край к краю друг с другом, создавая двумерную сеть.

    «С помощью нашего метода можно запрограммировать иерархическую структуру сложной структуры отдельных молекул», - говорит Гриль. Поскольку после первого шага активации одномерная структура создается из отдельных строительных блоков, из которых после второго этапа формируется двумерная. С каждым шагом сложность возрастает. Насколько нам известно, это первый раз, когда поверхностная самосборка запрограммирована несколькими шагами. Используя сканирующий туннельный микроскоп, берлинские исследователи показали, что новый процесс вызывает меньше дефектов, то есть неровностей в сети.

    Это не значит, конечно, что не приходиться иметь дело с.короткими молекулами. Вообще, если не принять специальных мер, то в полимерном веществе мы найдем молекулы разной длины - от таких, которые состоят из нескольких звеньев, до таких, которые построены из тысяч звеньев.

    Итак, длинная молекула похожа на рельс. Похожа, но не совсем. Рельс согнуть трудно, а длинная молекула гнется легко. Гибкость макромолекулы не похожа на гибкость ивового прута. Она возникает из-за особой способности всех молекул: одна часть молекулы может вращаться около другой части, если они соединены связями, которые химики называют одинарными (одновалентными). Нетрудно сообразить, что благодаря этому свойству полимерные молекулы могут принять самые причудливые формы. На рис. 9.2 показана модель гибкой молекулы в трех положениях. Если молекула плавает в растворе, то она большей частью сворачивается в клубок.

    Кроме того, большие сети растут, чем в одноэтапном процессе. «Кроме того, двухэтапный метод открывает двери для самоорганизующейся сборки гетерогенных структур», - говорит Грилл. Он означает структуры, которые состоят как минимум из двух разных типов молекул. Берлинские исследователи также продемонстрировали это, добавив второй тип молекулы, которая является нитевидной и имеет атомы брома, прикрепленные к ее концам.

    Долгосрочная цель: молекулярная электроника и наномашины. Опять же, берлинские исследователи не довольствовались этим и нашли еще один способ контролировать связь молекул с поверхностью золота. Вместо гладкой поверхности золота они использовали рифленую в другой попытке. В этом случае каждый пятый ряд атомов золота выступает с поверхности, так что образуются параллельные канавки, похожие на поле спаржи. Было показано, что сети молекул порфирина выравниваются с этими канавками под определенным углом. «Канавки направляют молекулярные структуры на поверхность в конкретную компоновку», объясняет Гриль причина этого выравнивания.


    Рис. 9.2

    Растяжение резинового шнура происходит благодаря разворотам, молекул. Так что упругость полимеров имеет совсем другую природу, чем упругость металлов. Если растянутый шнур отпустить, то он сократится. Значит, молекула стремится из линейной формы перейти в клубкообразную. В чем причина? Их могут быть две. Во-первых, можно допустить, что состояние клубка энергетически более выгодно; во-вторых, можно предположить, что сворачивание содействует возрастанию энтропии. Итак, какой закон термодинамики командует этим поведением: первый или второй? Надо думать, что оба. Но без сомнения состояние клубка выгодно и с точки зрения энтропии. Ведь чередование атомов молекулы, свернутой в клубок, более беспорядочно, чем в вытянутой молекуле. А мы знаем, что беспорядок и энтропия находятся в близком родстве.

    Что же касается выигрыша в энергии, то он происходит за счет плотной упаковки атомов, составляющих полимерную молекулу. Сворачивание молекулы в спираль или клубок происходит таким образом, чтобы было обеспечено максимальное число контактов между валентно не связанными атомами.

    Директор-распорядитель клетки

    Все живое состоит из клеток. Все клетки имеют ядра. Во всех ядрах имеются особые полимерные молекулы, которые можно было бы назвать "ядерными". Но русское прилагательное не в ходу. Эти молекулы носят название нуклеиновых кислот. Среди них есть знаменитости. Знаменитые нуклеиновые кислоты настолько хорошо известны, что их сокращенные трехбуквенные символы РНК (рибонуклеиновая кислота) ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) можно встретить на страницах романов и повестей.

    Суперзвездой среди макромолекул является молекула ДНК. Причина тому следующая: эта полимерная молекула отвечает за рост организма, ибо - правда с помощью молекул РНК - фабрикует белки; молекула ДНК несет в себе кодовую запись признаков, однозначно характеризующих организм. Иными словами, ДНК ответственна за передачу наследственности от родителей к потомкам.

    Что же собой представляют молекулы этих полимеров? Упорядочены ли звенья, составляющие молекулу, или расположены в беспорядке? Дело обстоит следующим образом. Одиночная молекула ДНК представляет собой цепь, хребет которой имеет одну и ту же структуру для молекул ДНК разных организмов. К хребту цепи присоединены четыре разных молекулы. Две из них побольше размером, две другие в два раза меньше. Атомы, составляющие основную цепь молекулы, расположены упорядочено, а вот "листочки", присоединенные к ветке, следуют друг за другом без всякого порядка. Однако замечательным и важнейшим обстоятельством является то, что все молекулы ДНК одного индивидуума тождественны и непохожи (в отношении следования "листочков") на молекулы другой особи даже того же вида.

    Именно из-за различия в молекулах ДНК отличаются друг от друга все люди, все львы, все березы. Отличаются не только по этой причине, но главным образом именно из-за того, что "листочки" следуют друг за другом в разном порядке.

    Одиночная молекула ДНК представляет собой спираль. Но в ядрах клетки эти молекулы сплетаются попарно в двойную спираль. Атомы двойной спирали плотно упакованы и образуют очень длинную жесткую молекулу, которая пересекает все поле зрения электронного микроскопа.

    Определение структуры молекулы ДНК было произведено на основании химических сведений о нуклеиновых кислотах, знания правил сворачивания и упаковки молекул, которые требуют создания как можно более плотной упаковки атомов, а также результатов рентгеноструктурного анализа.

    То, что молекула ДНК образует двойную спираль, позволило сразу же предложить гипотезу о передаче наследственности. При делении клеток молекулы ДНК "родителей" разворачиваются и новая молекула ДНК "наследника" строится из отрезков двух разных молекул ДНК "отца" и "матери". Эти отрезки молекул ДНК и играют роль генов, в существовании которых многие биологи были уверены еще задолго до того, когда стала ясной молекулярная структура носителей наследственности.

    Работа молекулы ДНК - директора-распорядителя жизненных процессов - в настоящее время известна во всея деталях и описана в сотнях иаучных, научно-популярных и учебных книг.

    Глобулярные кристаллы

    Способность сворачиваться в клубок, или, как часто говорят, в глобулу, свойственна многим молекулам. Очень аккуратные и вполне тождественные друг другу глобулы создают молекулы белка. Тут есть одна тонкая причина. Дело в том, что молекула белка содержит части, которые "любят" воду, и такие кусочки, которые относятся к воде отрицательно. Кусочки, не любящие воду, называют гидрофобными. Сворачивание молекулы белка диктуется одним стремлением: все гидрофобные части должны спрятаться внутрь глобулы. Именно это и приводит к тому, что в растворе белка плавают глобулы, похожие друг на друга, как близнецы. Белковые глобулы более или менее шарообразны. Глобула имеет размер 100-300 A, так что увидеть ее в электронный микроскоп совсем нетрудно. Первые электронно-микроскопические картинки глобулярных кристаллов были получены несколько десятков лет тому назад, когда техника электронной микроскопии была еще совсем слабой. На рис. 9.3 приведена такая фотография для вируса табачной мозаики. Вирус посложнее белка, но для иллюстрации нашей мысли - стремления биологических глобул расположиться о высоким порядком - этот пример вполне подходит.

    Рис. 9.3

    Но почему авторы не приводят картины белкового кристалла? Дело вот в чем. Белковые кристаллы являются кристаллами совершенно необычными. Они содержат огромный процент воды (иногда до 90%). Это делает их съемку в электронном микроскопе невозможной. Исследование белковых кристаллов можно производить, лишь манипулируя ими в растворе. Тонюсенькая колбочка содержит раствор и монокристалл белка. Этот объект можно изучать всеми физическими методами, в том числе и с помощью рентгеноструктурного анализа, о котором мы уже неоднократно упоминали.

    Несмотря на огромное количество воды - самой обыкновенной воды, ничуть не отличающейся от водопроводной,-глобулярные молекулы белков расположены в совершенно строгом порядке. Их ориентация к осям кристалла одинакова для всех молекул. А то, что сами молекулы тождественны, мы уже сказали выше. Этот превосходный порядок позволяет определить структуру белковой молекулы. Задача эта очень нелегкая, и исследователь Перутц, который еще в начале шестидесятых годов первый в мире определил структуру белка (это был гемоглобин), получил за свою работу Нобелевскую премию.

    В настоящее время известна структура около сотни белковых молекул. Работа продолжается. Всего в живом организме имеется около десятка тысяч различных белков. От того, как они свернуты и в каком порядке следуют друг за другом разные аминокислотные остатки, зависит деятельность живого организма. Нет сомнения, что работа по определению структуры белковых молекул будет продолжаться до тех пор, пока не будет получена полная ясность в отношении всех десяти тысяч сортов молекул, определяющих жизненные процессы.

    На рис. 9.3 мы привели фотографию одного из вирусов. О структуре этой частицы, пожалуй, стоит сказать несколько слов, так как вирусы.- это простейшие "живые" частицы. Они представляют собой комплексы белков и нуклеиновых кислот. Сами же белки и нуклеиновые кислоты относят к биоорганическим молекулам. Назвать эти молекулы "живыми" было бы неверно.

    Белок и нуклеиновая кислота комбинируются в вирусе так, чтобы глобулы защищали нуклеиновую кислоту. Эта защита может осуществляться двумя способами. Либо глобулы образуют полый цилиндр, внутрь которого прячется нуклеиновая кислота, либо глобулы составляют полый шар, а нуклеиновая кислота располагается внутри полости.

    Каковы размеры вирусов? Вот, скажем, вирус табачной мозаики. Его длина 3000 A, внешний диаметр 170 A, диаметр канала 80 A. В вирус входит 2140 молекул белка.

    Поражает исключительная упорядоченность расположения молекул белка, образующих оболочку вируса. Все белковые молекулы свернуты в глобулы абсолютно тождественным образом. Строго закономерна и упаковка глобул.

    Сферические вирусы близки к шару по своей форме. Однако на самом деле представляют собой высокосимметричные многогранники, известные геометрам под названием икосаэдров.

    Трудно переоценить значение для науки структурных исследований простейших живых веществ для молодой науки - молекулярной биологии.

    Пачки молекул

    Если молекулы могут хорошо упаковаться, будучи предельно растянуты, то твердый полимерный материал может образовать разные довольно сложные структуры, обладающие, однако, одним общим свойством. В той или иной степени в твердом теле будут присутствовать участки, в которых молекулы примыкают друг к другу, как карандаши в пачке.

    В зависимости от того, каков в теле процент таких пачечных участков, а также смотря по тому, сколь аккуратно упакованы молекулы, составляющие пачечный участок, полимер может обладать тем или иным "процентом кристалличности". Большинство полимеров противятся простой классификации твердых тел на аморфные и кристаллические. Удивительного в этом ничего нет, поскольку речь идет об огромных, да ещё вдобавок чаще всего неодинаковых молекулах. Упорядоченные ("кристаллические") участки в полимерах можно грубо разбить на три класса: пачки, сферолиты и кристаллы из складывающихся молекул.

    Типичная микроструктура полимера показана на рис. 9.4. Это фотоснимок с увеличением в 400 раз, сделанный с пленки полипропилена. Звездообразные фигурки - это своего рода кристаллиты. Из центра звездочки при охлаждении полимера начался рост сферолита. Затем сферолиты встретились и поэтому не приобрели идеальной сферической формы (если удается наблюдать за ростом отдельного сферолита, то действительно видишь шар, так что название "сферолит" вполне оправдано). Внутри сферолита длинные молекулы уложены достаточно аккуратно. Скорее всего, сферолит можно представить себе как аккуратно сложенный канат. Роль каната играет пачка молекул. Таким образом, своей длинной осью молекулы расположены перпендикулярно к радиусу сферолита. На той же фотографии мы видим пластичные участки. Возможно, это пачки молекул, а может быть, и кристаллы из складывающихся молекул. Существование подобных кристаллов является интересным и достоверным фактом, относящимся к структуре линейных полимеров.


    Рис. 9.4

    Двадцать лет назад было сделано следующее замечательное открытие. Из раствора были выделены кристаллики различных полимерных веществ. Исследователи были поражены тем, что такие же кристаллики, поверхности которых похожи на спиральную лестницу, вырастали из растворов различных парафинов. В чем же причина этого спирального роста кристаллов, напоминающего результаты труда искусного кондитера (рис. 9.5)?

    Рис. 9.5

    Говоря о росте кристалла на стр. 99, мы обошли одно обстоятельство. Представим себе, что строящаяся плоскость кристалла заполнена атомами. Тогда не остается мест, которые притягивали бы атомы достаточно сильно. Можно подсчитать, что по такой схеме рост должен идти со скоростями, в немыслимое число раз меньшими, чем скорости роста, наблюдаемые в действительности. Выход из положения дает наличие спиральных дислокаций в кристалле. Если есть спиральная дислокация, то наращивание грани идет таким образом, что ступеньки, на которых атомам выгодно занять место, никогда не зарастут. Физики облегченно вздохнули, когда были обнаружены спиральные дислокации. Им стали понятны величины скоростей роста и стала очевидной суть картинок, подобных приведенной выше для парафина. Такие спиральные пирамидки наблюдаются очень часто, и в том, что они существуют, нет ничего удивительного. Нет удивительного, если речь идет о кристаллах, построенных из малых молекул. Для таких кристаллов объяснение проходит: размер молекулы, высота ступеньки, толщина кристалла - все эти данные не противоречат друг другу.

    Но, обнаружив такую же картинку для полимера, мы сталкиваемся с новым явлением. Дело в том, что толщина слоев полиэфира равна 100-120 A, а длина молекулы равна 6000 A. Какой же вывод можно сделать из этих цифр? Да всего лишь один - в этих кристалликах молекулы складываются. Гибкость молекул позволяет им изогнуться без труда, и поэтому остается лишь раздумывать (раздумывание продолжается и до сих пор), какая из трех моделей, показанных на рис. 9.6, лучше. Различие между ними, конечно, второстепенное. Впрочем, специалист обидится. "Как же второстепенное,- скажет он,- на верхнем снимке молекулы загибаются, как попало, минуя ближайших соседей, на второй модели при сворачивании молекула становится соседкой самой себе. Различие между второй и третьей моделью заключается в том, что на среднем рисунке поверхность кристалла более гладкая, чем на нижнем".


    Рис. 9.6

    Специалист прав: характер укладка полимерных молекул имеет исключительно важное значение и кардинальным образом влияет на свойства вещества. Хотя полиэтилен, нейлон и другие материалы синтезированы впервые несколько десятков лет назад, изучение их надмолекулярной структуры и исследование приемов, заставляющих молекулы упаковываться разным образом, ведется и сейчас многими исследователями.

    Мышечное сокращение

    Мы закончим разговор о больших молекулах рассмотрением одного из примеров, показывающих, как работают макромолекулы в живом организме.

    Биологи считали своей задачей объяснить соответствие формы живых органов - например, формы руки или листа дерева - функциям" этих органов.

    Физики, решившие использовать методы исследования строения вещества и законы природы для изучения процессов, протекающих в живых организмах, стремятся понять жизнь на молекулярном уровне. Структура тканей может быть сегодня исследована весьма детально. После установления структуры становится возможным придумать модели биологических событий.

    Достаточно существенными являются успехи в создании теории мышечного сокращения. Волокно мышцы состоит из двух типов нитей: тонких и толстых (рис. 9.7, а). Толстые нити состоят из белковых молекул, называемых миозином. Физики установили, что молекула миозина имеет форму палочки, заканчивающейся утолщением. В толстой нити молекулы сходятся хвостами в центре (рис. 9.7, в). Тонкие нити состоят из актина, структура которого напоминает две ниточки бус, которые образуют двойную спираль. Сокращение заключается в том, что толстые нити вдвигаются в тонкие.


    Рис. 9.7

    Детали этого механизма известны, но мы не можем на них останавливаться. Сигнал к сокращению подается нервным импульсом. Его приход освобождает атомы кальция, которые переходят от одной части нити к другой. В результате молекулы поворачиваются друг к другу так, что становится энергетически выгодным в движение одной гребенки молекул в другую.

    Схемы, показанные на рисунке, основываются на электронно-микроскопических снимках. Примерный вид такого снимка показан на рис. 9.7, б. Оригиналы несравненно лучше.

    Боюсь, что эта страница дает слабое представление о детальности, с которой изучен механизм мускульного сокращения. Но мы и хотели лишь одного - заинтересовать читателя. Рассматривайте эту последнюю страницу книги, посвященной молекулам, как заявку на детальный разговор о биологической физике, который - мы надеемся- специалист в области молекулярной биофизики поведет в одном из последующих выпусков "Физики для всех".

    Парфюмерия для женщины – неотъемлемая часть жизни. Финальный штрих, без которого ни один образ не будет закончен. Выбрать свой аромат задача не из простых, но есть в мире духи, которые сами выберут хозяйку! В океане различных композиций, всегда хочется найти нечто свое, родное, однако людей с таким же парфюмом на улицах множество (). Оказаться на одной вечеринке двум дамам с одинаковыми запахами так же некомфортно, как в одинаковых платьях. Но есть духи, которые создадут для каждой только ее аромат – уникальный букет, единственный на всей планете! Речь пойдет о духах Молекула (Molecule).

    Многие, впервые сталкиваясь с Escentric molecules, скептически пожимают плечами. Трудно поверить, что духи Molecule, чья цена находится в обычных пределах для брендовой парфюмерии, могут творить чудеса, обретая индивидуальный запах. Однако это волшебство объяснимо и имя ему наука!

    Есть у чуда и более человеческое имя — Геза Шоен (нем., Geza Schoen). Это немецкий парфюмер, завершивший к 2006 году создание молекулы, названной им «ISO E Super». Год стал рубежом, переломом в истории парфюмерии — временем, когда на свет появились духи Molecule, пахнущие на каждом человеке своим запахом!

    Создать волшебную молекулу было сложно, потребовалось несколько лет работы. Объяснить принцип ее действия гораздо проще. У каждого человека множество особенностей, свойственных только ему. Есть они и у кожи, в том числе микроскопические летучие вещества, постоянно выделяемые с ее поверхности, но не ощутимые для обычных людей. Их и распознает ISO E Super!

    Вступая в реакцию, молекула дает команду другим ингредиентам, и формируется уникальная парфюмерная композиция. В результате, две подружки, стоящие рядом и использовавшие один и тот же парфюм Molecule, будут благоухать по-разному. На этом принципе построены все духи Молекула – серия из шести ароматов.

    Молекула активизируется на любом участке кожи, но наибольшего эффекта можно достичь, нанеся духи близко с секреторными зонами – запястья, зона декольте или локтевые сгибы.

    Есть и еще одна особенность Molecule ISO E Super. Те глубоко личные, практически интимные силы, которые активизируют духи Молекула, создают запахи, воздействующие на противоположный пол с эффектом настоящего афродизиака. Ни одна дама не останется незамеченной с духами Молекула – масса внимания гарантирована.

    О феромонах, наверное, слышали все? Да, речь именно о них – веществах, привлекающих партнеров. Есть в этом нечто первобытное, животное, инстинктивное, но в случае Молекулы они оформлены в благородные и прекрасно пахнущие композиции!

    Шесть ароматов серии Molecule

    Серия духов Молекула объединена общей концепцией, формируемой ISO E Super. Одновременно у каждой композиции есть свой характер, который, смешиваясь с эффектом «волшебной» молекулы, формирует особенные запахи, ноты. Попав на кожу, аромат Молекула сначала звучит именно этой привнесенной формулой. Через несколько минут, разгадав личные секреты каждого, появляется индивидуальное благоухание.

    Для полноценной работы духам Молекула необходимо соприкосновение с кожей, поэтому использовать их для одежды следует аккуратно. Лучше тестировать Молекулу двумя способами: нанося и на запястье, и на материал с нейтральным запахом.

    Прежде чем перейти к каждому аромату серии Molecule, стоит узнать об общих для всех качествах:

    1. Все ароматы серии основаны на эффекте ISO E Super.
    2. Каждый представитель семейства считается унисексом, однако это не означает усредненного, подходящего всем запаха – на мужчинах он станет мужским, на дамах обретет нежную женственную структуру.
    3. Духи Молекула полюбились многим звездам, свои положительные отзывы неоднократно высказывали певицы, фотомодели и актрисы.
    4. Молекула выпускается по 100 и 30 мл, но последние могут быть снабжены стильным черным футляром, а могут продаваться в обычной картонной коробке (т.н. refill–«запаска», которую можно вставить в купленный ранее футляр); от этого зависит и цена духов.
    5. Классическое построение пирамиды нот было специально нарушено бунтарем Геза Шоеном: никаких начальных, сердечных и базовых этапов нот – Молекулы считают моноароматами (за исключением Escentric 03).

    ВАЖНО: Несмотря на моноструктуру, звучание ноты Молекулы все же делится на этапы – как минимум, до и после момента формирования уникального запаха.

    Порой возникают трудности с идентификацией ароматов серии Molecule. Связано это с похожестью названий композиций и самой марки. Бренд носит имя «Escentric Molecules» (второе слово во множественном числе), а входящие в серию ароматы:

    • Molecule 01 (слово написано в единственном числе);
    • Escentric 01 (написание аналогично имеющемуся в названии бренда);
    • Molecule 02 и его партнер Escentric 02;
    • Следующая пара: Molecule 03 и имеющих особенности напарник — Escentric 03.

    Часто встречаются длинные наименования, включающие в себя и название марки, и непосредственно аромата. Чтобы не запутаться, необходимо обращать внимание на слово, стоящее перед цифровым кодом. Композиции выпускались парами, по номерам.

    Ноль первые

    Это первая пара семейства вышла в 2006 году и стала «революцией в мире парфюмерии». Именно так окрестили ее критики, изначально настроенные довольно скептически ко всем новшествам. Однако протестировав парфюм, они заполнили глянцевые журналы заголовками о «прорыве», «революции» и «волшебстве».

    Molecule 01

    Этот аромат построен исключительно на «волшебстве» ISO E Super. В композицию не входят другие компоненты – это чистый концентрированный индивидуальный запах.

    Группы ароматов Мускусные, цветочные, древесные
    Парфюмер Геза Шоен
    Тип Eau de Parfum
    Состав ISO E Super

    Escentric 01

    Этот настоящий партнер первой Молекулы, но обладает он и отдельной структурой. То есть до момента появления уникального запаха, парфюм не молчит, а звучит своим интересным букетом нот. И после он не переходит в чистое личное звучание Molecule 01, а формирует аромат из смеси уникального запаха и заложенной композиции.

    Ноль вторые

    Эта пара Molecule появилась в 2008 году, когда слава премьерных ароматов уже прокатилась по всему миру. В результате – очереди в магазинах в день появления, и практически моментальная продажа всех запасов.

    Особенностью этих композиций стало наличие вещества Амброксан (Ambroxan) – искусственно синтезированный Гезом Шоеном аналог амбры. Парфюмер не является автором вещества – оно известно еще с 1950-х годов, но именно ему удалось получить Амброксан в виде сильного, яркого и, одновременно, нерезкого запаха.

    Molecule 02

    Этот представитель второй пары, как всегда, дает представление о наиболее чистом звучании компонентов. Очень чувственный Амброксан и личный аромат от ISO E Super – очень сексуальный дуэт!

    Группы ароматов Восточные
    Парфюмер Геза Шоен
    Тип Eau de Parfum
    Состав Амброксан и ISO E Super

    Escentric 02

    К двум основным ингредиентам серии добавлены две цветочные ноты. При этом акцент не смещен в приторность, а цветы очень гармонично вписаны в общую композицию. Сладость есть, но она не чрезмерна — ее уровень индивидуален и зависит от компонентов, играющих главные роли: Амброксана и личного запаха.

    Группы ароматов Восточные, цветочные
    Парфюмер Геза Шоен
    Тип Eau de Parfum
    Состав Ирис, жасмин, Амброксан и ISO E Super

    Третья серия

    Два этих аромата Molecule появились в 2010 году, и стали, пожалуй, самыми спорными в серии. Почти никого третья серия не оставила равнодушными – люди либо возненавидели эти запаха, либо безумно влюбились в них. Это показатель неординарности!

    ВАЖНО: В отличии от предыдущих духов Molecule, флаконы третьей серии очень похожи. Различаются они только маленькими надписями: «М» и «Molecule 03» или «Е» и «Escentric 03», сделанными в левом верхнем углу лицевой стороны. На флаконах объема 30 мл надписи гласят «М- 03» и «Е- 03» соответственно.

    Основной акцент был сделан на молекуле ISO E Super и ветивере, давшем ароматам шипровую основу. Различаются оба парфюма значительно, но общая основа позволяет приписать их одному направлению.

    Molecule 03

    Два ингредиента – ничего лишнего. Чистая идея автора. Если этот аромат подойдет, он станет настоящим другом на долгие годы. Его звучание, конечно, индивидуально, но, судя по отзывам, практически все отмечают феноменальную стойкость парфюма.

    Группы ароматов Шипры
    Парфюмер Геза Шоен
    Тип Eau de Parfum
    Состав Ветивер и ISO E Super

    Escentric 03

    Напарник так же необычайно стойкий, и так же основанный на ветивере и знаменитой молекуле. Однако большой букет нот сопутствующих ингредиентов придает аромату свой, непохожий на партнера характер. Более того, в Escentric 03 автор вернулся к классической пирамиде этапов звучания.

    Вы – одна из тех миллионов женщин, которые борются с лишним весом?
    А все ваши попытки похудеть не увенчались успехом?

    И вы уже задумывались о радикальных мерах? Оно и понятно, ведь стройная фигура - это показатель здоровья и повод для гордости. Кроме того, это как минимум долголетие человека. А то, что человек, теряющий «лишние килограммы» , выглядит моложе – аксиома не требующая доказательств.

    Другие ароматы бренда

    Кроме описанных шести парфюмерных композиций Molecule из-под «пера» Геза Шоена вышло еще несколько духов для своего бренда. Во-первых, несколько ограниченных тиражей (limited edition) тех же Молекул. Они отличаются в основном флаконом, упаковкой и, разумеется, ценой.

    Существуют ароматы от Геза Шоена, созданные без применения «волшебной молекулы». Автор хотел доказать, что может создавать и классические духи, и, как показывают отзывы, ему это удалось.

    Поклонники парфюмера могут познакомиться с такими его композициями, как The Beautiful Mind Series Intelligence & Fantasy, его продолжением The Beautiful Mind Series Volume 2: Precisionand Grace или совершенно иным, посвященным давно ушедшему германскому актеру Клаусу Кински, парфюм Kinsky…

    Среди большого ассортимента парфюмерии Escentric Molecules любая женщина сможет подобрать свой аромат. Для этого есть все: талант автора, наука и высокие технологии. Стать обладательницей единственного в мире запаха – разве же не об этом мечтает большинство дам?

    Теперь ответ известен и доступен – это духи Молекула; духи, превращающие кожу в настоящего парфюмера, создающего уникальные ароматы!