Влияние подложки из графена на стабилизацию молекулярных систем с водородными связями
Российский научный фонд, 108, 25-73-20038
Савин А.В.1,2
1Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, Россия
2Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия

Email: asavin00@gmail.com
Поступила в редакцию: 27 апреля 2026 г.
В окончательной редакции: 14 мая 2026 г.
Принята к печати: 29 мая 2026 г.
Выставление онлайн: 28 июля 2026 г.
Проведено численное моделирование динамики плоских двух- и трехслойных молекулярных структур, образованных β-слоями полиглициновых пептидных цепей и системами параллельных молекул кевлара (параарамида), расположенных на листе графена. Показано, что в этих структурах β-слои сохраняют свою форму, обусловленную наличием параллельных цепочек водородных связей, вплоть до температуры T=800 K. Еще более высокую устойчивость проявляет система параллельных молекул кевлара. Здесь параллельные цепочки водородных связей между пептидными группами соседних молекул сохраняются даже при более высоких температурах. Проведенное моделирование позволяет заключить, что добавление графена в волокна кевлара может существенно увеличить их термостойкость. Ключевые слова: водородные связи, β-слои белка, слои молекул параарамида, графен.
- G. Careri, U. Buontempo, F. Galluzzi, A.C. Scott, E. Gratton, E. Shyamsunder. Phys. Rev. B 30, 8, 4689--4702 (1984). DOI: 10.1103/PhysRevB.30.4689
- J.C. Eilbeck, P.S. Lomdahl, A.C. Scott. Phys. Rev. B. 30, 8, 4703--4712 (1984). DOI: 10.1103/PhysRevB.30.4703
- S.C. Chowdhury, J.W. Gillespie Jr. Comput. Mater. Sci. 148, 286--300 (2018). DOI: 10.1016/j.commatsci.2018.02.055
- J.F. Nagle, S. Tristram-Nagle. J. Membrane Biol. 74, 1--14 (1983). DOI: 10.1007/bf01870590
- K.-D. Kreuer. Chem. Mater. 8, 3, 610--641 (1996). DOI: 10.1021/cm950192a
- И.А. Калиман, А.А. Московский, С.С. Конюхов, А.В. Немухин. Вестн. Моск. Ун-та, сер. 2, Химия 49, 5, 291--294 (2008)
- C. Nagamani, U. Viswanathan, C. Versek, M.T. Tuominen, S.M. Auerbach, S. Thayumanavan. Chem. Commun. 47, 6638--6640 (2011). DOI: 10.1039/C1CC11207D
- R.W. Jansen, R. Bertoncini, D.A. Pinnick, A.I. Katz, R.C. Hanson, O.F. Sonkey, M. O'Keeffe. Phys. Rev. B 35, 18, 9830--9840 (1987). DOI: 10.1103/PhysRevB.35.9830
- M. Springborg. Phys Rev. B 38, 2, 1483--1503 (1988). DOI: 10.1103/PhysRevB.38.1483
- A.S. Davydov, N.I. Kislukha. Phys. Status Solidi B 59, 2, 465--470 (1973). DOI: 10.1002/pssb.2220590212
- A.S. Davydov, N.I. Kislukha. Phys. Status Solidi B 75, 2, 735--742 (1976). DOI: 10.1002/pssb.2220750238
- A.S. Davydov. Phys. Scr. 20, 387--394 (1979). DOI: 10.1088/0031-8949/20/3-4/013
- A.S. Davydov. Physica D 3, 1--22 (1981). DOI: 10.1016/0167-2789(81)90116-0
- J.M. Hyman, D.W. McLaughlin, A.C. Scott. Physica D 3, 1-2, 23--44 (1981). DOI: 10.1016/0167-2789(81)90117-2
- A.C. Scott. Phys. Rev. A 26, 578--595 (1982). DOI: 10.1103/PhysRevA.26.578
- A.C. Scott. Philos. Trans. R. Soc. London A 315, 423--436 (1985). DOI: 10.1098/RSTA.1985.0049
- A.C. Scott. Phys. Rep. 217, 1--67 (1992). DOI: 10.1016/0370-1573(92)90093-F
- D.D. Georgiev, J.F. Glazebrook. Physica E 124, 114332 (2020). DOI: 10.1016/j.physe.2020.114332
- D.D. Georgiev, J.F. Glazebrook. Chaos, Solit. Fractals 155, 111644 (2022). DOI: 10.1016/j.chaos.2021.111644
- L. Cruzeiro. Z. Phys. Chem. 230, 5-7, 743--776 (2016). DOI: 10.1515/zpch-2015-0714
- L. Cruzeiro. Pure Appl. Chem. 92, 1, 179--191 (2020). DOI: 10.1515/pac-2019-0301
- L. Cruzeiro. Low Temp. Phys. 48, 973--994 (2022). DOI: 10.1063/10.0015107
- А.С. Давыдов. Теор. мат. физ. 40, 3, 408--421 (1979). DOI: 10.1007/BF01032070
- A.S. Davydov, A.V. Zolotaryuk. Phys. Scripta. 30, 426--430 (1984). DOI: 10.1088/0031-8949/30/6/010
- A.S. Davydov. Solitons in Molecular Systems. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (1991)
- А.В. Савин, О.И. Савинa. ФТТ 62, 11, 1968--1974 (2020). DOI: 10.21883/FTT.2020.11.50077.076
- A.V. Savin, Y.S. Kivshar. Chaos 34, 043111 (2024). DOI: 10.1063/5.0197401
- W.D. Cornell, P. Cieplak, C.I. Bayly, I.R. Gould, K.M. Merz, D.M. Ferguson, D.C. Spellmeyer, T. Fox, J.W. Caldwell, P.A. Kollman. J. Am. Chem. Soc. 117, 5179--5197 (1995). DOI: 10.1021/ja00124a002
- A.V. Savin, Y.S. Kivshar, B. Hu. Phys. Rev. B 82, 195422 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevB.82.195422
- A.V. Savin and Y.S. Kivshar. Sci. Rep. 7, 4668 (2017). DOI: 10.1038/s41598-017-04987-w
- А.В. Савин, О.И. Савинa. ФТТ 63, 1, 137--145 (2021). DOI: 10.21883/FTT.2021.01.50412.183
- A.V. Savin. Phys. Rev. B 103, 195435 (2021). DOI: 10.1103/PhysRevB.103.195435
- R. Fletcher, C. Reeves. Comput. J. 7, 2, 149--154 (1964). DOI: 10.1093/comjnl/7.2.149
- D.F. Shanno, K.H. Phua. ACM Trans. Math. Softw. 2, 1, 87--94 (1976). DOI: 10.1145/355666.355673
- L. Verlet. Phys. Rev. 159, 98 (1967). DOI: 10.1103/PhysRev.159.98
- C.L. Pint. Phys. Rev. B 73, 045415 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.73.045415
- R. Zhang, W.S. Fall, K.W. Hall, G.A. Gehring, X. Zeng, G. Ungar. Nat. Commun., 12, 1710 (2021). DOI: 10.1038/s41467-021-21799-9
- H. Yang, Z.-S. Li, Z.-Y. Lu, C.-C. Sun. Surf. Sci. 600, 6, 1213--1220 (2006). DOI: 10.1016/j.susc.2006.01.023
- C. Wexler, L. Firlej, B. Kuchta, and M.W. Roth. Langmuir 25, 12, 6596--6598 (2009). DOI: 10.1021/la900808f
- B. Wang, Z. Mao, D. Li, K. Zhang, C. Zhou, M. Ren, T. Li. Comput. Mater. Sci. 185, 109957 (2020). DOI: 10.1016/j.commatsci.2020.109957
- J. Lian, J. Fan, Z. Shi, H. Li, J. Yin. Polymer 55, 10, 2578--2587 (2014). DOI: 10.1016/j.polymer.2014.03.059
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.