就在李东领取红包的瞬间,他眼中出现了之前和吴开合作的一代酶论文。
其中一处他以为已经完全吃透的fe-n?单原子铁纳米酶的高分辨结构图,此时在他眼中分崩离析。
之前他看到的那颗铁原子,是用化学的眼光看的,那是四个氮原子围成的平面。
而现在他再看的时候,已经能看到铁原子的3d轨道了。
dxy、dyz、dz2在氮原子的p轨道配位场中发生了劈裂。
五条简并的d能级被撕成了几组,有的朝上指,有的平行於表面,有的和配体的p轨道深度杂化,形成了新的混合态。
以前他在做一代酶的时候,他只是从化学的角度去理解催化活性。
可你要他说清楚原因,他也是知其然不在知其所以然。
而现在,有了这张新的能级图里。
他就能说清楚了,因为d轨道占据数据和劈裂方式,决定了这颗铁原子到底能催化哪种反应。
这是物理给出的答案。
李东甚至还联想到了二代酶。
当时他在视频号里看到二代酶的结构时,他只是从递送的角度去理解peg尾端额外挂着的那段心肌靶向肽。
可现在,他获得能级感知(基础版)以後再去看那段配体和fe-n4位点之间的电荷转移通道时……
他才发现,电荷的转移其实是由两侧能级的相对位置决定的。
这个本就不是化学的问题,而是彻头彻尾的物理问题。
或者换个说法,在单原子的尺度上,物理和化学本来就没有界线。
“原来如此!”
李东感叹了一句,随後又看向了青龙学习小组。
【艾萨克牛顿】:有意思,有意思。
【艾萨克牛顿】:这种粒子叫做中微子吗?不带电荷,质量也小,穿透力强到几乎不与任何物质发生作用。
【艾萨克牛顿】:所以它在穿透物质时,是不受阻碍的?
【艾萨克牛顿】:那它能用来传递信息吗?
牛顿这话一出,李东整个人都傻了。
中微子通信?
牛顿提出了和钱先生一样的方向?
李东一边吃惊,一边在心里吐槽。
牛爵爷,你的工业革命推完了吗?就开始琢磨信息革命了?
就在这时,门捷列夫也发来了消息。
【门捷列夫】:宇宙里居然
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