GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
ÚOCHB AV ČR je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie.
Tagy
Článek
Popularizace
LinkedIn Logo

Vědci z ÚOCHB útočí na limity molekulární paměti a otevírají dveře vývoji molekulárních čipů

Po, 25.3.2024
| Originální článek z: ÚOCHB AVČR/Veronika Sedláčková
Tomáš Slanina se svým doktorandem Jakubem Copkem vyvinuli molekuly, které dokážou vlivem světelného impulsu kontrolovaně měnit svou strukturu a přecházet mezi hned třemi stavy.
Video placeholder
  • Foto: ÚOCHB AVČR: Fotopřepínače na bázi fulgidů můžou existovat ve třech různých formách. Tato studie vyvinula metodu, jak jednotlivé formy kvantitativně přepínat mezi sebou pomocí kontroly multiplicity a podmínek fotoizomerizace.
  • Video: IOCB Prague: Vědci z ÚOCHB útočí na limity molekulární paměti a otevírají dveře vývoji molekulárních čipů

Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR vyvinuli molekulu, která vlivem světelného impulsu nejen mění svou strukturu a přechází mezi dvěma stavy, jak bylo doposud mezi takzvanými fotopřepínači běžné, ale dostává se ještě o krok dál. Na základě externího impulsu dokáže přecházet i do stavu třetího. Díky tomu je možné mimo jiné uložit do její molekulární struktury mnohem komplexnější informace než dosud. Článek Jakuba Copka a Dr. Tomáše Slaniny vydal časopis Chemical Communications.

ÚOCHB AVČR/Tomáš Belloň: Jakub Copko, Tomáš Slanina - vedoucí vědecké skupiny Redoxní fotochemie ÚOCHB AV ČRÚOCHB AVČR/Tomáš Belloň: Jakub Copko, Tomáš Slanina - vedoucí vědecké skupiny Redoxní fotochemie ÚOCHB AV ČR

Ačkoliv se u obdobných molekul o třetím stavu vědělo, vědci se mu raději vyhýbali. Nad přechody mezi jednotlivými molekulárními formami totiž nedokázali udržet kontrolu a přítomnost třetí formy pouze komplikovala chování molekul. Vědci ze skupiny Dr. Tomáše Slaniny zmíněnou slabinu překonali. „Teď můžeme molekulu precizně a selektivně přepínat mezi třemi stavy podle podmínek, které si sami zvolíme,“ říká jeden z autorů článku, doktorand Jakub Copko.

Molekulám, které dokážou vlivem světla změnit svou strukturu, se říká fotopřepínače. Jejich strukturální změna se zpravidla promítá do proměny makroskopických vlastností. Molekula tak v okamžiku, kdy ji ozáří světlo, například změní barvu, což je viditelné pouhým okem. Třeba z modré se stane žlutá a naopak, přičemž žlutou formu lze považovat za nuly a modrou za jedničky. Jednotlivé molekuly tedy fungují stejně jako paměťové bity a jsou dobře čitelné. „S tím rozdílem, že díky svým miniaturním rozměrům dokážou na stejné ploše uchovávat řádově větší množství informací než křemíkové čipy,“ uvádí Tomáš Slanina a upozorňuje: „Vše ale funguje pouze tehdy, jsou-li fotopřepínače dostatečně stabilní a samovolně se nepřepínají mezi jednotlivými formami v nepřítomnosti světla. Právě tahle podmínka byla dosud jen obtížně splnitelná a o přechod do třetího stavu v rámci jedné molekuly se proto odborníci ani nepokoušeli. Možné je to až díky našemu současnému objevu.“

ÚOCHB AVČR: Fotospínače na bázi fulgidů můžou existovat ve třech izomerních formách (Z, E a C) a teoreticky mají přístup jak k velké sterické změně izomerizace dvojné vazby, tak k velké spektrální změně vyvolané elektrocyklizací. Řízením četnosti a prostředí fotoizomerizace lze dosáhnout přesného řízení těchto izomerizací.ÚOCHB AVČR: Fotospínače na bázi fulgidů můžou existovat ve třech izomerních formách (Z, E a C) a teoreticky mají přístup jak k velké sterické změně izomerizace dvojné vazby, tak k velké spektrální změně vyvolané elektrocyklizací. Řízením četnosti a prostředí fotoizomerizace lze dosáhnout přesného řízení těchto izomerizací.

Při přechodu z druhého do třetího stavu se tentokrát výrazně nemění barva, ale geometrie molekuly. To se hodí zejména ve chvíli, kdy je například vhodné „vytvarovat“ ji tak, aby se do určeného aktivního centra buď vešla, nebo naopak byla vytlačena ven. Vše se znovu děje díky světelnému impulsu konkrétní barvy. Škála možného využití v praxi je široká, jedná se ale o tak horkou novinku, že vědci její potenciál teprve začínají objevovat.

Vědci ze skupiny Tomáše Slaniny se fotopřepínačům věnují dlouhodobě. Konkrétně se soustředí na tzv. fulgidy, o něž se zajímá jen hrstka laboratoří na celém světě, ačkoliv ve srovnání s jinými fotopřepínači mají fulgidy obecně lepší vlastnosti. Důvod je jednoduchý: jejich příprava byla zatím velmi složitá.

I tuhle překážku ale dokázal Jakub Copko odstranit. On sám vysvětluje: „Když jsem nastupoval na doktorské studium, jeden fulgid jsem připravoval i měsíc. Teď, díky naší chemické zkratce, je to připravené za odpoledne.“ Využívá k tomu tzv. one-pot reakci, to znamená, že se všechny chemické transformace odehrávají v jediné baňce a odpadá tak nutnost izolace a čištění veškerých meziproduktů. To nejen značně urychluje přípravu, ale zároveň vede k čistší reakci s větším množstvím produktu a snižuje ekologickou zátěž. Tomáš Slanina doplňuje: „Snažíme se, aby fulgidy nebyly jen skupinou látek z učebnic, ale aby se dostaly do širšího povědomí. Obor fotopřepínačů to může posunout celosvětově.“ Díky práci jeho skupiny je teď příprava těchto fotopřepínačů tak jednoduchá, že ji zvládne jakákoliv syntetická laboratoř bez předchozích zkušeností s chemií fotopřepínačů.

ÚOCHB AVČR: Fotopřepínače na bázi fulgidů můžou existovat ve třech různých formách. Tato studie vyvinula metodu, jak jednotlivé formy kvantitativně přepínat mezi sebou pomocí kontroly multiplicity a podmínek fotoizomerizace.ÚOCHB AVČR: Fotopřepínače na bázi fulgidů můžou existovat ve třech různých formách. Tato studie vyvinula metodu, jak jednotlivé formy kvantitativně přepínat mezi sebou pomocí kontroly multiplicity a podmínek fotoizomerizace.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
LinkedIn Logo
 

Mohlo by Vás zajímat

High-Throughput BTEX Analysis in Nail Products by SPME and GC/TQ

Aplikace
| 2026 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Accurate multi-component blast furnace gas analysis maximizes iron production and minimizes coke consumption

Aplikace
| 2026 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
GC/MSD
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Gas Chromatograph Nexis GC-2060

Brožury a specifikace
| 2026 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Quantitative Volatile PFAS Analysis in Textiles

Aplikace
| 2026 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Effectiveness of the MonoTrap Collection Method for VOC Analysis in Exhaled Breath Using GC-MS

Aplikace
| 2026 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza
 

Podobné články

Naše solární baterie mohou řešit problém s výkyvy sluneční energie, říká čerstvý držitel ERC grantu Tomáš Slanina
Článek | Věda a výzkum

Naše solární baterie mohou řešit problém s výkyvy sluneční energie, říká čerstvý držitel ERC grantu Tomáš Slanina

Nejprestižnější evropský vědecký grant pro mladé vědce ERC Starting grant letos získává Tomáš Slanina z ÚOCHB AV ČR.
Nadace Experientia
tag
share
more
Tajemná modrá molekula pomůže lépe využívat světelnou energii
Článek | Věda a výzkum

Tajemná modrá molekula pomůže lépe využívat světelnou energii

Vědecký tým Tomáše Slaniny z ÚOCHB AV ČR jako první popsal příčiny záhadného chování azulenu – jedné ze základních aromatických molekul.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
tag
share
more
Foto-antibiotika mohou řešit problémy s bakteriální rezistencí
Článek | Věda a výzkum

Foto-antibiotika mohou řešit problémy s bakteriální rezistencí

Jakub Copko z ÚOCHB vyvíjí foto-antibiotika aktivovaná světlem – účinkují jen na ozářeném místě a poté se samy deaktivují. Cíl - nižší rezistence, menší zátěž těla i přírody.
Nadace Experientia
tag
share
more
Přichyť a přilep! Tým Tomáše Slaniny představil novou metodu značení biomolekul pro přesnější pozorování buněčných procesů
Článek | Věda a výzkum

Přichyť a přilep! Tým Tomáše Slaniny představil novou metodu značení biomolekul pro přesnější pozorování buněčných procesů

Vědci z ÚOCHB vyvinuli nový, mimořádně stabilní způsob fluorescenčního značení molekul. Umožňuje přesné a trvalé sledování biomolekul i v náročných buněčných podmínkách.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

High-Throughput BTEX Analysis in Nail Products by SPME and GC/TQ

Aplikace
| 2026 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Accurate multi-component blast furnace gas analysis maximizes iron production and minimizes coke consumption

Aplikace
| 2026 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
GC/MSD
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Gas Chromatograph Nexis GC-2060

Brožury a specifikace
| 2026 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Quantitative Volatile PFAS Analysis in Textiles

Aplikace
| 2026 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Effectiveness of the MonoTrap Collection Method for VOC Analysis in Exhaled Breath Using GC-MS

Aplikace
| 2026 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza
 

Podobné články

Naše solární baterie mohou řešit problém s výkyvy sluneční energie, říká čerstvý držitel ERC grantu Tomáš Slanina
Článek | Věda a výzkum

Naše solární baterie mohou řešit problém s výkyvy sluneční energie, říká čerstvý držitel ERC grantu Tomáš Slanina

Nejprestižnější evropský vědecký grant pro mladé vědce ERC Starting grant letos získává Tomáš Slanina z ÚOCHB AV ČR.
Nadace Experientia
tag
share
more
Tajemná modrá molekula pomůže lépe využívat světelnou energii
Článek | Věda a výzkum

Tajemná modrá molekula pomůže lépe využívat světelnou energii

Vědecký tým Tomáše Slaniny z ÚOCHB AV ČR jako první popsal příčiny záhadného chování azulenu – jedné ze základních aromatických molekul.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
tag
share
more
Foto-antibiotika mohou řešit problémy s bakteriální rezistencí
Článek | Věda a výzkum

Foto-antibiotika mohou řešit problémy s bakteriální rezistencí

Jakub Copko z ÚOCHB vyvíjí foto-antibiotika aktivovaná světlem – účinkují jen na ozářeném místě a poté se samy deaktivují. Cíl - nižší rezistence, menší zátěž těla i přírody.
Nadace Experientia
tag
share
more
Přichyť a přilep! Tým Tomáše Slaniny představil novou metodu značení biomolekul pro přesnější pozorování buněčných procesů
Článek | Věda a výzkum

Přichyť a přilep! Tým Tomáše Slaniny představil novou metodu značení biomolekul pro přesnější pozorování buněčných procesů

Vědci z ÚOCHB vyvinuli nový, mimořádně stabilní způsob fluorescenčního značení molekul. Umožňuje přesné a trvalé sledování biomolekul i v náročných buněčných podmínkách.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

High-Throughput BTEX Analysis in Nail Products by SPME and GC/TQ

Aplikace
| 2026 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Accurate multi-component blast furnace gas analysis maximizes iron production and minimizes coke consumption

Aplikace
| 2026 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
GC/MSD
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Gas Chromatograph Nexis GC-2060

Brožury a specifikace
| 2026 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Quantitative Volatile PFAS Analysis in Textiles

Aplikace
| 2026 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Effectiveness of the MonoTrap Collection Method for VOC Analysis in Exhaled Breath Using GC-MS

Aplikace
| 2026 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza
 

Podobné články

Naše solární baterie mohou řešit problém s výkyvy sluneční energie, říká čerstvý držitel ERC grantu Tomáš Slanina
Článek | Věda a výzkum

Naše solární baterie mohou řešit problém s výkyvy sluneční energie, říká čerstvý držitel ERC grantu Tomáš Slanina

Nejprestižnější evropský vědecký grant pro mladé vědce ERC Starting grant letos získává Tomáš Slanina z ÚOCHB AV ČR.
Nadace Experientia
tag
share
more
Tajemná modrá molekula pomůže lépe využívat světelnou energii
Článek | Věda a výzkum

Tajemná modrá molekula pomůže lépe využívat světelnou energii

Vědecký tým Tomáše Slaniny z ÚOCHB AV ČR jako první popsal příčiny záhadného chování azulenu – jedné ze základních aromatických molekul.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
tag
share
more
Foto-antibiotika mohou řešit problémy s bakteriální rezistencí
Článek | Věda a výzkum

Foto-antibiotika mohou řešit problémy s bakteriální rezistencí

Jakub Copko z ÚOCHB vyvíjí foto-antibiotika aktivovaná světlem – účinkují jen na ozářeném místě a poté se samy deaktivují. Cíl - nižší rezistence, menší zátěž těla i přírody.
Nadace Experientia
tag
share
more
Přichyť a přilep! Tým Tomáše Slaniny představil novou metodu značení biomolekul pro přesnější pozorování buněčných procesů
Článek | Věda a výzkum

Přichyť a přilep! Tým Tomáše Slaniny představil novou metodu značení biomolekul pro přesnější pozorování buněčných procesů

Vědci z ÚOCHB vyvinuli nový, mimořádně stabilní způsob fluorescenčního značení molekul. Umožňuje přesné a trvalé sledování biomolekul i v náročných buněčných podmínkách.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

High-Throughput BTEX Analysis in Nail Products by SPME and GC/TQ

Aplikace
| 2026 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Accurate multi-component blast furnace gas analysis maximizes iron production and minimizes coke consumption

Aplikace
| 2026 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
GC/MSD
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Gas Chromatograph Nexis GC-2060

Brožury a specifikace
| 2026 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Quantitative Volatile PFAS Analysis in Textiles

Aplikace
| 2026 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Effectiveness of the MonoTrap Collection Method for VOC Analysis in Exhaled Breath Using GC-MS

Aplikace
| 2026 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza
 

Podobné články

Naše solární baterie mohou řešit problém s výkyvy sluneční energie, říká čerstvý držitel ERC grantu Tomáš Slanina
Článek | Věda a výzkum

Naše solární baterie mohou řešit problém s výkyvy sluneční energie, říká čerstvý držitel ERC grantu Tomáš Slanina

Nejprestižnější evropský vědecký grant pro mladé vědce ERC Starting grant letos získává Tomáš Slanina z ÚOCHB AV ČR.
Nadace Experientia
tag
share
more
Tajemná modrá molekula pomůže lépe využívat světelnou energii
Článek | Věda a výzkum

Tajemná modrá molekula pomůže lépe využívat světelnou energii

Vědecký tým Tomáše Slaniny z ÚOCHB AV ČR jako první popsal příčiny záhadného chování azulenu – jedné ze základních aromatických molekul.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
tag
share
more
Foto-antibiotika mohou řešit problémy s bakteriální rezistencí
Článek | Věda a výzkum

Foto-antibiotika mohou řešit problémy s bakteriální rezistencí

Jakub Copko z ÚOCHB vyvíjí foto-antibiotika aktivovaná světlem – účinkují jen na ozářeném místě a poté se samy deaktivují. Cíl - nižší rezistence, menší zátěž těla i přírody.
Nadace Experientia
tag
share
more
Přichyť a přilep! Tým Tomáše Slaniny představil novou metodu značení biomolekul pro přesnější pozorování buněčných procesů
Článek | Věda a výzkum

Přichyť a přilep! Tým Tomáše Slaniny představil novou metodu značení biomolekul pro přesnější pozorování buněčných procesů

Vědci z ÚOCHB vyvinuli nový, mimořádně stabilní způsob fluorescenčního značení molekul. Umožňuje přesné a trvalé sledování biomolekul i v náročných buněčných podmínkách.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
tag
share
more
Další projekty
LCMS
ICPMS
Sledujte nás
FacebookX (Twitter)LinkedInYouTube
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.