Молекулярная масса: Вес по мостику

Созданы механические «весы», способные измерить массу отдельной молекулы.
Теги:
Молекулярная масса: Вес по мостику

«Весы» эти сами по себе удивительны: имея в размерах считаные миллионные доли метра, они представляют собой микроскопический осциллирующий мостик (наноэлектромеханический резонатор). Для взвешивания молекулу нужно просто поместить на него. В результате частота вибрации изменится, что и позволит установить массу молекулы.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Понятно, что это необязательно может быть отдельная молекула. Взвешивать можно любой предмет подходящих масштабов — вирусные частицы, клеточные органеллы, молекулярные комплексы и все, что понадобится. Такое устройство — уверены его авторы — может стать очень полезным для диагностики болезней, исследований вирусов и молекулярных систем клетки, экологического мониторинга и массы других сфер.

Сам по себе такой подход ко взвешиванию мельчайших объектов был предложен Майклом Руксом (Michael Roukes) еще 12 лет назад. Однако до сих пор перед его практическим использованием оставалась едва ли преодолимая преграда: изменение частоты вибрации резонатора определяется не только самой массой объекта, но и точным местом на резонаторе, на которое он «приземлился». Поэтому до сих пор для установления массы приходилось проводить с полтысячи измерений, чтобы уже из них примерно определить искомое число.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Лишь теперь метод удалось усовершенствовать настолько, что можно ограничиться одним-единственным измерением. Для этого осцилляции резонатора замеряются с особенной аккуратностью, позволяющей сразу установить место посадки измеряемого объекта. Представьте, что молекула упала на такой «мостик», и тот из-за этого закачался. В зависимости от массы и места «приземления» он может вибрировать по-разному, отклоняясь в разные стороны и с разной амплитудой, по нему словно пробегает волна. Каждая вибрация разлагается на колебательные моды, сумма которых полностью описывает процесс вибрации. При этом «профиль» этих мод дает возможность определить все нужные параметры.

Разумеется, для «взвешивания» молекул существует хорошо знакомая масс-спектрометрия, метод, при котором молекула предварительно ионизируется, что позволяет установить ее массу по поведению в электромагнитном поле. Однако для действительно больших частиц, таких как вирусы или крупные белки, из-за своей массы плохо отклоняющихся полем, масс-спектрометрия не слишком удобна. Новый метод позволяет работать с ними намного легче.

Авторы продемонстрировали эффективность этого подхода, создав действующий прототип и взвесив на нем молекулу иммуноглобулинов М (IgM), что позволило точно идентифицировать различные типы IgM в пробе и подсчитать количество каждого.

По пресс-релизу Caltech

Александр Макеев
Александр Макеев 24 Декабря 2020, 13:07
В грамме любого вещества содержится приблизительно Число Авогадро атомных единиц массы: ~ 6,02214*10^23 а.е.м./г. С точностью до одной атомной единицы массы современными приборами невозможно измерить массу даже миллионной части грамма опытного образца любого вещества. В частности, потому что из этого образца вовне и извне в образец перемещаются одноатомные, двухатомные, многоатомные молекулы, а также химически инертные свободные нейтроны. Понятно, что невозможен синтез молекулы, имеющей атомный вес Числа Авогадро (один грамм), вследствие неизбежных многочисленных поломок молекул гораздо меньшей атомной массы. Но масса вещества одноклеточного, а тем более многоклеточного живого организма, состоящего из множества взаимно поддерживающих, согласованно действующих молекул разного типа, может достигать массы в тысячные доли миллиграмма, миллиграммы, граммы, килограммы, тонны и даже десятки тонн. Неизбежно возникающие поломки отдельных молекул разного типа система иммунитета живой клетки оперативно выявляет и исправляет, либо заменяет на исправную молекулу. В частности такие поломки могут возникать вследствие захвата свободного нейтрона ядром атома какого-то элемента, входящего в состав молекулы. Это может приводить к превращению атома в более тяжёлый изотоп исходного элемента. Может возникать радиоактивный изотоп, претерпевающий какую-то одну радиоактивную реакцию или две или более количество радиоактивных реакций. Если верна гипотеза о том, что во вселенной равно пропорционально прирастает объём пространства неплотной материи вакуума и масса плотной материи вещества на относительную величину Объёмной Постоянной Хаббла (6,591*10^-18 в секунду), тогда можем ожидать, что в грамме любого вещества рождается около 4 миллионов новых атомных масс в форме новых нейтронов. Если это так, то неудивительно, что вещество постоянно эволюционирует в массе, изотопном и элементном составе, при сохранении некоторой естественной пропорции количества атомов разных изотопов разных элементов в веществе малых и больших космических объектов, с особенностями на разных глубинах, с процессами подъёма порций горячего вещества через жерла локальных вулканов и ущелья-жерла срединноокеанических вулканических хребтов и опусканием в глубины планеты порций более тяжёлых веществ. И медленным просачиванием из недр в подземные полости и в атмосферу летучих веществ: водорода, метана, азота, гелия, аргона и т.д. Холодный термоядерный синтез захватом новых нейтронов ядрами атомов разных изотопов разных элементов приводит к синтезу разных изотопов всё более тяжёлых элементов. И параллельно протекают процессы радиоактивного деления ядер атомов радиоактивных изотопов разных элементов. На планетах с физико-химическими условиями, не препятствующими эволюции неживого вещества в живое вещество неизбежно синтезируются молекулы биологического вещества и их самосборка в простейшие автоматически поддерживающиеся системы молекул разного типа, формирующими безъядерные одноклеточные живые организмы, ядерные одноклеточные живые организмы, многоклеточные живые организмы с их эволюцией вплоть до формирования организма живых многоклеточных мыслящих существ.
Александр Макеев
Александр Макеев 24 Декабря 2020, 13:03
Но где же собственно представлены величины массы вирусов? Это секретная информация? Мне не удалось найти в интернете даже приблизительную величину массы вирусов, ширину отклонений от средней массы разных вирусов. В давние времена Советского Союза в научно-популярных передачах по телевизору были озвучены данные о том, что масса вирусов составляет миллионы атомных единиц массы. А есть ли какое-либо подобие в строении хромосомы и вируса?