Вышедшие номера
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.
  1. 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
  2. J.C. Eilbeck, P.S. Lomdahl, A.C. Scott. Phys. Rev. B. 30, 8, 4703--4712 (1984). DOI: 10.1103/PhysRevB.30.4703
  3. S.C. Chowdhury, J.W. Gillespie Jr. Comput. Mater. Sci. 148, 286--300 (2018). DOI: 10.1016/j.commatsci.2018.02.055
  4. J.F. Nagle, S. Tristram-Nagle. J. Membrane Biol. 74, 1--14 (1983). DOI: 10.1007/bf01870590
  5. K.-D. Kreuer. Chem. Mater. 8, 3, 610--641 (1996). DOI: 10.1021/cm950192a
  6. И.А. Калиман, А.А. Московский, С.С. Конюхов, А.В. Немухин. Вестн. Моск. Ун-та, сер. 2, Химия 49, 5, 291--294 (2008)
  7. C. Nagamani, U. Viswanathan, C. Versek, M.T. Tuominen, S.M. Auerbach, S. Thayumanavan. Chem. Commun. 47, 6638--6640 (2011). DOI: 10.1039/C1CC11207D
  8. 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
  9. M. Springborg. Phys Rev. B 38, 2, 1483--1503 (1988). DOI: 10.1103/PhysRevB.38.1483
  10. A.S. Davydov, N.I. Kislukha. Phys. Status Solidi B 59, 2, 465--470 (1973). DOI: 10.1002/pssb.2220590212
  11. A.S. Davydov, N.I. Kislukha. Phys. Status Solidi B 75, 2, 735--742 (1976). DOI: 10.1002/pssb.2220750238
  12. A.S. Davydov. Phys. Scr. 20, 387--394 (1979). DOI: 10.1088/0031-8949/20/3-4/013
  13. A.S. Davydov. Physica D 3, 1--22 (1981). DOI: 10.1016/0167-2789(81)90116-0
  14. 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
  15. A.C. Scott. Phys. Rev. A 26, 578--595 (1982). DOI: 10.1103/PhysRevA.26.578
  16. A.C. Scott. Philos. Trans. R. Soc. London A 315, 423--436 (1985). DOI: 10.1098/RSTA.1985.0049
  17. A.C. Scott. Phys. Rep. 217, 1--67 (1992). DOI: 10.1016/0370-1573(92)90093-F
  18. D.D. Georgiev, J.F. Glazebrook. Physica E 124, 114332 (2020). DOI: 10.1016/j.physe.2020.114332
  19. D.D. Georgiev, J.F. Glazebrook. Chaos, Solit. Fractals 155, 111644 (2022). DOI: 10.1016/j.chaos.2021.111644
  20. L. Cruzeiro. Z. Phys. Chem. 230, 5-7, 743--776 (2016). DOI: 10.1515/zpch-2015-0714
  21. L. Cruzeiro. Pure Appl. Chem. 92, 1, 179--191 (2020). DOI: 10.1515/pac-2019-0301
  22. L. Cruzeiro. Low Temp. Phys. 48, 973--994 (2022). DOI: 10.1063/10.0015107
  23. А.С. Давыдов. Теор. мат. физ. 40, 3, 408--421 (1979). DOI: 10.1007/BF01032070
  24. A.S. Davydov, A.V. Zolotaryuk. Phys. Scripta. 30, 426--430 (1984). DOI: 10.1088/0031-8949/30/6/010
  25. A.S. Davydov. Solitons in Molecular Systems. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (1991)
  26. А.В. Савин, О.И. Савинa. ФТТ 62, 11, 1968--1974 (2020). DOI: 10.21883/FTT.2020.11.50077.076
  27. A.V. Savin, Y.S. Kivshar. Chaos 34, 043111 (2024). DOI: 10.1063/5.0197401
  28. 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
  29. A.V. Savin, Y.S. Kivshar, B. Hu. Phys. Rev. B 82, 195422 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevB.82.195422
  30. A.V. Savin and Y.S. Kivshar. Sci. Rep. 7, 4668 (2017). DOI: 10.1038/s41598-017-04987-w
  31. А.В. Савин, О.И. Савинa. ФТТ 63, 1, 137--145 (2021). DOI: 10.21883/FTT.2021.01.50412.183
  32. A.V. Savin. Phys. Rev. B 103, 195435 (2021). DOI: 10.1103/PhysRevB.103.195435
  33. R. Fletcher, C. Reeves. Comput. J. 7, 2, 149--154 (1964). DOI: 10.1093/comjnl/7.2.149
  34. D.F. Shanno, K.H. Phua. ACM Trans. Math. Softw. 2, 1, 87--94 (1976). DOI: 10.1145/355666.355673
  35. L. Verlet. Phys. Rev. 159, 98 (1967). DOI: 10.1103/PhysRev.159.98
  36. C.L. Pint. Phys. Rev. B 73, 045415 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.73.045415
  37. 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
  38. 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
  39. C. Wexler, L. Firlej, B. Kuchta, and M.W. Roth. Langmuir 25, 12, 6596--6598 (2009). DOI: 10.1021/la900808f
  40. 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
  41. 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.