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The Evidence for Evolution02:55

The Evidence for Evolution

48.1K
Genetic variations accumulating within populations over generations give rise to biological evolution. Evolutionary changes can result in the formation of novel varieties and entire new species. These changes are responsible for the diverse forms of life inhabiting the planet. The evidence for evolution suggests that all living organisms descended from common ancestors.
48.1K
Convergent Evolution01:54

Convergent Evolution

32.8K
Evolution shapes the features of organisms over time, ensuring that they are suited for the environments in which they live. Sometimes, selection pressure leads to the rise of similar but unrelated adaptations in organisms with no recent common ancestors, a process known as convergent evolution.
32.8K
Intrinsically Disordered Proteins02:18

Intrinsically Disordered Proteins

19.4K
Intrinsically disordered proteins are a group of proteins that do not fold into specific three-dimensional structures. Their structural flexibility allows them to complement ordered proteins to perform functions that are inaccessible to rigid structures. They are more common in eukaryotes than prokaryotes and may either be exclusively intrinsically disordered or hybrid proteins, consisting of a mix of ordered and disordered regions. The absence of a rigid structure in these proteins can be...
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Intrinsically Disordered Proteins02:18

Intrinsically Disordered Proteins

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Eukaryotic Evolution01:24

Eukaryotic Evolution

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The endosymbiont theory is the most widely accepted theory of eukaryotic evolution; however, its progression is still somewhat debated. According to the nucleus-first hypothesis, the ancestral prokaryote first evolved a membrane to enclose DNA and form the nucleus. Conversely, the mitochondria-first hypothesis suggests that the nucleus was formed after endosymbiosis of mitochondria.
Contrary to the endosymbiont theory, the eukaryote-first hypothesis proposes that the simpler prokaryotic and...
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Synteny and Evolution02:31

Synteny and Evolution

3.8K
John H. Renwick first coined the term “synteny” in 1971, which refers to the genes present on the same chromosomes, even if they are not genetically linked. The species with common ancestry tend to show conserved syntenic regions. Therefore, the concept of synteny is nowadays used to describe the evolutionary relationship between species.
Around 80 million years ago, the human and mice lineages diverged from the common ancestor. During the course of evolution, the ancestral...
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Evolución quiroóptica intrínseca en nanocristales de perovskita

Pengbo Ding1,2, Dezhang Chen1, Mohsen Tamtaji3

  • 1Department of Chemistry, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong SAR 999077, China.

The journal of physical chemistry letters
|January 30, 2026
PubMed
Resumen

Los investigadores observaron la evolución quiroóptica en la síntesis de nanocristales de perovskita (NC). El desplazamiento de ligandos y el autoensamblaje de NC impulsan los cambios en las señales de dicroísmo circular (CD), lo que permite el diseño de nanostructures de perovskita quirales.

Palabras clave:
nanocristales de perovskitaquiralidaddicroísmo circularautoensamblajedinámica de ligandos

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Área de la Ciencia:

  • Ciencia de Materiales
  • Nanotecnología
  • Física Química

Sus antecedentes:

  • Los nanocristales de perovskita (NC) son nanomateriales prometedores con propiedades optoelectrónicas sintonizables.
  • La comprensión de los procesos dinámicos durante la formación de NC es crucial para controlar sus propiedades.
  • La quiralidad en los nanomateriales puede conducir a funcionalidades ópticas y electrónicas únicas.

Objetivo del estudio:

  • Investigar la evolución quiroóptica durante la síntesis de nanocristales de perovskita (NC).
  • Comprender los mecanismos detrás de los cambios observados en las señales de dicroísmo circular (CD).
  • Desarrollar una estrategia para el diseño de nanostructures de perovskita intrínsecamente quirales.

Principales métodos:

  • Se utilizó una estrategia de nucleación retardada estéricamente para controlar la maduración de los NC.
  • Se monitorizaron los cambios en la señal de dicroísmo circular (CD) durante la formación de los NC.
  • Se realizaron estudios de caracterización de superficies y computacionales para analizar las interacciones de los ligandos.

Principales resultados:

  • Se observaron dos eventos distintos de evolución quiroóptica durante la síntesis de NC.
  • Se atribuyeron estos eventos al desplazamiento de ligandos y al autoensamblaje de NC.
  • Se demostró que la disociación de ligandos durante la maduración crea una ventana para observar la quiralidad intrínseca.

Conclusiones:

  • La dinámica de los ligandos juega un papel crítico en las propiedades quiroópticas de los NC de perovskita.
  • La estrategia de nucleación retardada estéricamente facilita la observación y mejora de la quiralidad.
  • Los hallazgos ofrecen un enfoque novedoso para el diseño racional de nanostructures de perovskita quirales.