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Kinetic asymmetry allows macromolecular catalysts to drive an information ratchet

机译:动力学不对称性允许高分子催化剂驱动信息棘轮

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摘要

Molecular machines carry out their function by equilibrium mechanical motions in environments that are far from thermodynamic equilibrium. The mechanically equilibrated character of the trajectories of the macromolecule has allowed development of a powerful theoretical description, reminiscent of Onsager’s trajectory thermodynamics, that is based on the principle of microscopic reversibility. Unlike the situation at thermodynamic equilibrium, kinetic parameters play a dominant role in determining steady-state concentrations away from thermodynamic equilibrium, and kinetic asymmetry provides a mechanism by which chemical free-energy released by catalysis can drive directed motion, molecular adaptation, and self-assembly. Several examples drawn from the recent literature, including a catenane-based chemically driven molecular rotor and a synthetic molecular assembler or pump, are discussed.
机译:分子机器通过远离热力学平衡的环境中的平衡机械运动来发挥其功能。大分子轨迹的机械平衡特性允许发展出强有力的理论描述,让人联想到昂萨格的轨迹热力学,这是基于微观可逆性原理的。与热力学平衡状态不同,动力学参数在确定稳态浓度而不是热力学平衡方面起着主导作用,动力学不对称性提供了一种机制,催化作用释放的化学自由能可以驱动定向运动,分子适应和自我催化。部件。讨论了从最近的文献中得出的几个例子,包括基于链烷的化学驱动分子转子和合成分子组装器或泵。

著录项

  • 期刊名称 Nature Communications
  • 作者

    R. Dean Astumian;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(10),-1
  • 年度 -1
  • 页码 3837
  • 总页数 14
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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