乌尔姆大学打造首个磷酸基自主行走小分子机器,登上Nature Chemistry
德国乌尔姆大学团队在Nature Chemistry(DOI: 10.1038/s41557-026-02240-4)描述首个自主行走的小分子机器:一个简单磷酸基团沿羟基质铺就的分子轨道,通过环化与开环反应交替实现定向移动,只需维持燃料浓度即可持续行走,补上了小分子体系对DNA行走者20年差距的一角。
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德国乌尔姆大学团队在Nature Chemistry(DOI: 10.1038/s41557-026-02240-4)描述首个自主行走的小分子机器:一个简单磷酸基团沿羟基质铺就的分子轨道,通过环化与开环反应交替实现定向移动,只需维持燃料浓度即可持续行走,补上了小分子体系对DNA行走者20年差距的一角。
9月3日消息,大阪大学团队在ACS Sustainable Chemistry & Engineering报道,将聚苯硫醚(PPS)生产副产物环状c[n]PS(0.5 wt%添加)作为可滑动分子交联嵌入生物可降解聚酯PCL:c[7]PS使韧性接近翻倍且保留杨氏模量与再加工性;环径决定酶降解速率——c[5]加速、c[7]减缓、c[9]最快(48小时完全降解)。"环径调寿命"为按应用定制可降解塑料提供新维度。
熊本大学与新加坡国立大学研究团队在Advanced Science发表研究,用聚轮烷链上可自由滑动环糊精环构建肝靶向递送平台,单糖配体获得流动性后高效识别肝细胞ASGPR受体,绕开传统三分支GalNAc复杂合成路线,并可承载基因编辑等大分子货物。
慕尼黑大学Johannes Sigl等8月17日在Nature Chemistry发表研究,用核糖体展示技术筛选出能紧密结合螺旋芳香折叠体的蛋白质,将蛋白-折叠体复合物用作超分子合成元,构建出双蛋白精确间距结合、双折叠体蛋白桥接及环状/无限阵列晶体等杂化结构,折叠体在纳米尺度决定蛋白质取向与间距,为人工蛋白组装提供模块化路径。