Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

Molecules with Multiple Chiral Centers02:25

Molecules with Multiple Chiral Centers

15.2K
Molecules that possess multiple chiral centers can afford a large number of stereoisomers. For instance, while some molecules like 2-butanol have one chiral center, defined as a tetrahedral carbon atom with four different substituents attached, several molecules like butane-2,3-diol have multiple chiral centers. A simple formula to predict the number of stereoisomers possible for a molecule with n chiral centers is 2n. However, there can be a lower number where some of the stereoisomers are...
15.2K
Chirality02:25

Chirality

29.7K
Chirality is a term that describes the lack of mirror symmetry in an object. In other words, chiral objects cannot be superposed on their mirror images. For example, our feet are chiral, as the mirror image of the left foot, the right foot, cannot be superposed on the left foot.
Chiral objects exhibit a sense of handedness when they interact with another chiral object. For example, our left foot can only fit in the left shoe and not in the right shoe. Achiral objects — objects that have...
29.7K
Chirality in Nature02:30

Chirality in Nature

17.3K
Chirality is the most intriguing yet essential facet of nature, governing life’s biochemical processes and precision. It can be observed from a snail shell pattern in a macroscopic world to an amino acid, the minutest building block of life. Most of the snails around the world have right-coiled shells because of the intrinsic chirality in their genes. All the amino acids present in the human body exist in an enantiomerically pure state, except for glycine - the sole achiral amino acid.
17.3K
Molecules and Compounds02:38

Molecules and Compounds

69.2K
Atoms and Molecules
69.2K
Electron Transport Chains01:28

Electron Transport Chains

113.0K
The final stage of cellular respiration is oxidative phosphorylation that consists of two steps: the electron transport chain and chemiosmosis. The electron transport chain is a set of proteins found in the inner mitochondrial membrane in eukaryotic cells. Its primary function is to establish a proton gradient that can be used during chemiosmosis to produce ATP and generate electron carriers, such as NAD+ and FAD, that are used in glycolysis and the citric acid cycle.
The ETC is comprised of...
113.0K
Chirality at Nitrogen, Phosphorus, and Sulfur02:30

Chirality at Nitrogen, Phosphorus, and Sulfur

7.1K
Chirality is most prevalent in carbon-based tetrahedral compounds, but this important facet of molecular symmetry extends to sp3-hybridized nitrogen, phosphorus and sulfur centers, including trivalent molecules with lone pairs. Here, the lone pair behaves as a functional group in addition to the other three substituents to form an analogous tetrahedral center that can be chiral.
A consequence of chirality is the need for enantiomeric resolution. While this is theoretically possible for all...
7.1K

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Controlled Triazine-Based Covalent Functionalization of Black Phosphorus for Degradable Hybrid Materials.

Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)·2026
Same author

Persistent Orbital Magnetism from Light-Induced Attosecond Charge Migration in Linear Molecules.

The journal of physical chemistry letters·2026
Same author

The role of nickel hydroxide phases in wastewater electrolysis for sustainable green hydrogen production.

Nanoscale·2026
Same author

Non-equilibrium charge transport through molecular junctions as stochastic many-electron dynamics.

The Journal of chemical physics·2026
Same author

First-Principles Investigation of Adsorption of Ethene on a Twice Oxidized NiF<sub>2</sub> (001) Surface: A Model for the Simons Process.

Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry·2025
Same author

Europium intercalation as a route to modulate electronic and magnetic properties of <i>h</i>-BN/Ni(111).

Nanoscale·2025

関連する実験動画

Updated: Feb 11, 2026

Microcrystal Electron Diffraction of Small Molecules
09:48

Microcrystal Electron Diffraction of Small Molecules

Published on: March 15, 2021

7.2K

三原子分子を用いたアト秒電子キラリティ反転への単純なアプローチ

Dietrich Haase1, Jörn Manz1, Beate Paulus1

  • 1Institut für Chemie und Biochemie, Freie Universität Berlin, 14195 Berlin, Germany. jmanz@chemie.fu-berlin.de.

Physical chemistry chemical physics : PCCP
|February 10, 2026
PubMed
まとめ

鏡像異性分子の電子キラリティ反転は、フランク・コンドン励起によって誘発されうる。この量子動力学シミュレーションは、NSF分子に焦点を当て、超高速化学における重要な効果を実証した。

キーワード:
電子キラリティフランク・コンドン励起量子動力学シミュレーションNSF分子超高速化学

さらに関連する動画

A Micropatterning Assay for Measuring Cell Chirality
08:07

A Micropatterning Assay for Measuring Cell Chirality

Published on: March 11, 2022

2.7K
A Manual Small Molecule Screen Approaching High-throughput Using Zebrafish Embryos
07:45

A Manual Small Molecule Screen Approaching High-throughput Using Zebrafish Embryos

Published on: November 8, 2014

18.2K

関連する実験動画

Last Updated: Feb 11, 2026

Microcrystal Electron Diffraction of Small Molecules
09:48

Microcrystal Electron Diffraction of Small Molecules

Published on: March 15, 2021

7.2K
A Micropatterning Assay for Measuring Cell Chirality
08:07

A Micropatterning Assay for Measuring Cell Chirality

Published on: March 11, 2022

2.7K
A Manual Small Molecule Screen Approaching High-throughput Using Zebrafish Embryos
07:45

A Manual Small Molecule Screen Approaching High-throughput Using Zebrafish Embryos

Published on: November 8, 2014

18.2K

科学分野:

  • 量子化学
  • 超高速分光法
  • 分子物理学

背景:

  • 鏡像異性分子における電子キラリティ反転は、重要な研究分野である。
  • これらの現象の理解は、アト秒およびフェムト秒化学および物理学の進歩にとって重要である。

研究 の 目的:

  • 鏡像異性分子における電子キラリティ反転の誘発を調査すること。
  • NSF分子におけるこのプロセスにおけるフランク・コンドン励起の役割を探求すること。

主な方法:

  • 量子動力学シミュレーションを利用すること。
  • フランク・コンドン励起を採用すること。
  • NSF分子における電子状態のA' + A″重ね合わせを研究すること。

主要な成果:

  • 単純なフランク・コンドン励起によって電子キラリティ反転を誘発できることを実証した。
  • 配向した、折れ線型の三原子ヘテロ核分子NSFでこの効果を示した。
  • 電子のA'基底状態と最初の励起状態A″の状態の重ね合わせをシミュレートした。

結論:

  • フランク・コンドン励起は、電子キラリティ反転を誘発するための効果的な方法である。
  • NSF分子は、この量子現象を観察するためのモデルシステムとして機能する。
  • 発見は、分子における超高速電子ダイナミクスの理解に貢献する。