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Bond Energies and Bond Lengths02:49

Bond Energies and Bond Lengths

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Stable molecules exist because covalent bonds hold the atoms together. The strength of a covalent bond is measured by the energy required to break it, that is, the energy necessary to separate the bonded atoms. Separating any pair of bonded atoms requires energy — the stronger a bond, the greater the energy required to break it.
31.6K
Peptide Bonds02:43

Peptide Bonds

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A peptide bond covalently attaches amino acids through a dehydration reaction. One amino acid's carboxyl group and another amino acid's amino group combine, releasing a water molecule. The resulting bond is the peptide bond. The products that such linkages form are peptides. As more amino acids join this growing chain, the resulting chain is a polypeptide. Each polypeptide has a free amino group at one end. This end has the N-terminal, or the amino-terminal, and the other end has a free...
83.5K
Bonding in Metals02:32

Bonding in Metals

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Metallic bonds are formed between two metal atoms. A simplified model to describe metallic bonding has been developed by Paul Drüde called the “Electron Sea Model”. 
52.8K
Ionic Bonds00:42

Ionic Bonds

131.7K
Overview
When atoms gain or lose electrons to achieve a more stable electron configuration they form ions. Ionic bonds are electrostatic attractions between ions with opposite charges. Ionic compounds are rigid and brittle when solid and may dissociate into their constituent ions in water. Covalent compounds, by contrast, remain intact unless a chemical reaction breaks them.
Opposing Charges Hold Ions Together in Ionic Compounds
Ionic bonds are reversible electrostatic interactions between ions...
131.7K
Valence Bond Theory02:45

Valence Bond Theory

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Overview of Valence Bond Theory
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Covalent Bonds01:29

Covalent Bonds

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Overview
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Superredes de nanopartículas sensibles al pH con enlaces de ADN sintonizables

Jinghan Zhu, Youngeun Kim, Haixin Lin

    Journal of the American Chemical Society
    |April 7, 2018
    PubMed
    Resumen

    Los investigadores desarrollaron superredes de nanopartículas sensibles al pH utilizando ADN de i-motivo. Estas estructuras cambian dinámicamente su celosía y simetría en respuesta a los cambios de pH, lo que permite un control versátil de las propiedades de los nanomateriales.

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    Área de la Ciencia:

    • Ciencia de los nanomateriales
    • Ingeniería Biomolecular
    • Química supramolecular

    Sus antecedentes:

    • Los nanomateriales sensibles a estímulos ofrecen propiedades ajustables para diversas aplicaciones.
    • La naturaleza programable del ADN se utiliza en el diseño de arquitecturas basadas en ADN conmutables.
    • Se necesita un estímulo generalizado para múltiples salidas estructurales.

    Objetivo del estudio:

    • Diseñar y caracterizar superredes de nanopartículas con capacidad de conmutación dependientes del pH.
    • Para utilizar las estructuras de ADN de i-motivo como enlaces de ADN sensibles al pH.
    • Para lograr múltiples resultados estructurales de un solo estímulo.

    Principales métodos:

    • Síntesis de superredes de nanopartículas que incorporan ADN de i-motivo.
    • Caracterización de las estructuras de superred bajo condiciones de pH variables.
    • Análisis de la expansión/contracción reversible de la celosía y los cambios de simetría.

    Principales resultados:

    • Se crearon con éxito superredes de nanopartículas dependientes del pH.
    • Se ha observado una expansión/contracción reversible de la celosía debido a cambios de longitud del ADN inducidos por el pH.
    • Cambios demostrados en la simetría cristalina a través de la dinámica de enlaces de ADN inducida por el pH.

    Conclusiones:

    • La introducción de i-motivos permite la modulación dinámica controlada por pH de las arquitecturas cristalinas.
    • Este enfoque permite la propagación del movimiento molecular local en cambios estructurales globales.
    • Ofrece un diseño de estímulo generalizado para la reconfiguración versátil de nanomateriales.