چکیده
مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت) : از ابتدای حیات تا عصر حاضر پلیمرهای حاوی اطلاعات[1] با انبوهی از مواد برپایه آب در صنعت مراقبتهای بهداشتی و بیوتکنولوژی، پلیالکترولیتها با طیف گستردهای از خواص ساختاری و عملکردی درهمهجا یافت میشوند. ویژگی اصلی محلولهای پلیالکترولیت این است که همه مولکولها هم از نظر توپولوژیکی[2] هم از نظر الکترواستاتیکی در زمینه خنثیکنندگی یونهای باردار در حلالی که قابلیت قطبش بالا دارد، همبستگی قوی دارند. این همبستگیهای قوی و ضرورت استفاده از متغیرهای متعدد در پژوهشهایی که برروی پلیالکترولیتها انجام میگردد، چالشهای بزرگی را برای درک اساسی رفتارهای مختلف سیستمهای پلیمری باردار ایجاد نموده است. این بررسی خلاصه ذهنیت نویسنده را از چندین پیشرفت مفهومی و چالشهای پایدار باقیمانده در زمینههای بار و اندازه پلیمرها، ساختارها در محلولهای همگن، ناپایداری ترمودینامیکی و انتقال فاز، تکامل ساختاری با پلیمرهای دارای بار مخالف، دینامیک در محلولهای پلیالکترولیت، جداسازی فاز سینتیک، تحرک ماکرومولکولهای باردار بین محفظهها و پیامدهای سیستمهای بیولوژیکی را ارائه مینماید.
نتیجهگیری
بنابراین دنیای پلیالکترولیت براساس انبوهی از اکتشافات دشوار (هم از لحاظ تجربی و هم از لحاظ تئوری) طی شش دهه گذشته چه چیزهایی آموخته است؟ این اعتقاد وجود دارد که پیشرفت فوقالعادهای در درک بسیاری از رفتارهای پیچیده پلیالکترولیتها، همانطور که در بخشهای قبلی بحث شد، صورت گرفته است. دنیایپلیالکترولیت مفاهیم اساسی مختلف فیزیک پلیالکترولیتها مانند غلبه یونهای مخالف را تقریباً در تمام جنبههای رفتار پلیالکترولیت از قبیل تنظیم بار، رقابت همزمان بین آبگریزی و برهمکنش الکترواستاتیک، نیروهای کلیدی پنهان جدایی فازی مایع-مایع، دینامیک پلیالکترولیتها و سینتیک انتقال در سرتاسر محفظهها را تشخیص داده است. بینشی که میتوان به راحتی از این مفاهیم پیشرفته ارائه نمود، در طراحی فرمولاسیون مواد هوشمند مبتنیبر آب مانند هیدروژلهایی با قابلیت جذب آب خیلی بالا، ذرات شبه ویروس با قابلیت توانایی تنظیم موزون برای انتقال ژن/دارو و … موثر بوده است.با اینحال راه درازی در پیشبینیهای کمی برای سیستمهای پلیالکترولیت پیش رو میباشد. پژوهشهای بیشتر به منظور تسهیل اعتبارسنجی تئوریهای خوب نیز مورد نیاز است. بهویژه نظریه و پژوهشهایی برای پرداختن به نقش اثرات غیرخطی پواسون-بولتزمن (زمانی که میدانهای الکتریکی به اندازه کافی ضعیف نیستند)، اثرات قطبشپذیری در اطراف زنجیرههای پلیالکترولیت،ساختار آب در محلولهای پرازدحام پلیالکترولیت و نقش توالیهای ماکرومولکولهای باردار مورد نیاز است.با بازگشت به فرضیه شکل اولیه حیات که در بخش اول به آن اشاره شد، این اعتقاد وجود دارد که دنیای پلیالکترولیتها درک کافی از نیروهای اساسی فعال در محلولهای ماکرومولکولهای باردار و نحوه جفت شدن آنها به صورت همافزایی[3] یا سرکوبگرانه[4] بین خود را به دست آورده است. این موضوع به خوبی آماده پیشرفت در دو جهت مهم میباشد. اولین جهت پیاده سازی مفاهیم فیزیک پلیالکترولیت برای درک سیستمهای بیولوژیکی از دیدگاه نانوسکوپی است. دومین جهت تقویت مفاهیم اساسی برای ساختن ابزار مصنوعی که یادآور ابزاری هستند که باید در شکل اولیه زندگی وجود داشته باشند.بهعنوان نمونههای از وضعیت اول، فیزیک پلیالکترولیتهای مرکزی برای درک اساسی چگونگی انتقال ماکرومولکولهای باردار بیولوژیکی مانند RNA، DNA و پروتئینها از یک مکان به مکان دیگر در محیطهای بیولوژیکی میباشد. یک سلول پستانداران، یک “سوپ کولن[5]” غلیظ است و ماکرومولکولهای باردار مختلف باید قبل از رسیدن به مقصد در فضاهای محدود حرکت نمایند تا ویژگیهای عملکردی خود را نشان دهند. این مکانیسمهای انتقال و سیستمهای ساختاری مختلف در محدوده بسیار باریکی از دما (ویژه یک گونه خاص) انجام میگردند. بنابراین، دما متغیر کلیدی در کنترل فرآیندهای بیولوژیکی نمیباشد. درعوض انتروپی ساختاری پلیمرها، نیروهایالکترواستاتیکی که میتوانند توسط گرادیانهای موضعی در غلظت نمک و pH تعدیل شوند، انتروپی و ویژگی یونهای تفکیک شده و نیز انتروپی مرتبط با ساختار دائمی سازماندهی مجدد آب همگی به رفتار جمعی سیستمهای بیولوژیکی کمک مینمایند. مفاهیم اساسی که در بخشهای قبل مورد بحث قرار گرفت، بهطور کامل به شرح مرتبط با موارد کمی از فرآیندهای مختلف انتقال موارد مرتبط بیولوژیکی، پرداخته شده بود.بهطور کلی، فرآیندهای بیولوژیکی که امروزه شناخته شدهاند بسیار پیچیده و شامل نیروهای زیادی هستند که به طور همزمان عمل مینمایند. با این وجود پیشرفت در درک فیزیک پلیالکترولیتهای مصنوعی فرصتی برای شناسایی مفاهیم کلیدی در پس رفتار پیچیده ماکرومولکولهای بیولوژیکی در محیطهای پرازدحام سوپ کولن فراهم گردیده است.باتوجه به مسیر دومی که پیش رو میباشد، فرصتهای نامحدودی[6] وجود دارد. بهعنوان مثال آماده سازی حسابشده ترکیبات متابولیت با عمرطولانی[7] کمپلکسهای پلیالکترولیت، گزینهای عالی برای طراحی ابزار ماکرومولکولی با قابلیت ذخیرهسازی حافظه میباشد. شاید زمان حاضر، زمان مناسبی برای شروع به سنتز محرکهای[8] مولکولی بر پایه آب به منظور شناسایی سایر ماکرومولکولهای باردار و فرآیند آنزیمی آنها با استفاده از نیروهایالکترواستاتیک، ساختاری[9]، واندروالس و هیدرودینامیک باشد. آیا این محرکهای مولکولی از اولین پلیمرهای حیات با قابلیت بهخاطر سپردن[10] و تکثیر نمودن[11] خود، تقلید مینمایند؟ چقدر زود میتوان به این اهداف رسید؟ فقط زمان پاسخگو است!
[1] Information- containing polymers
[2 Topological
[3] Synergistically
[4] Antagonistically
[5] Coulomb soup
[6] Boundless
[7] Long-lived
[8] Engines
[9] Conformational
[10] Memorize
[11] Reprodu
Reference : Muthukumar M. 50th anniversary perspective: A perspective on polyelectrolyte solutions. Macromolecules. 2017 Dec 26;50(24):9528-60.
ترجمه و ویرایش : شیرین میران موسوی
هانیه میران موسوی