Фотоуправляемые возвратно-поступательные молекулярные машины типа "гость-хозяин"
В. М. Розенбаум+, М. Л. Дехтярь*, И. В. Шапочкина×, Л. И. Трахтенберг°∇
+Институт химии поверхности им. А. А. Чуйко НАН Украины, 03164 Киев, Украина
*Институт органической химии НАН Украины, 02660 Киев, Украина
×Белорусский государственный университет, физический факультет, 220050 Минск, Беларусь
°Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семенова РАН, 119991 Москва, Россия
∇Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 119991 Москва, Россия
Abstract
Установлены общие принципы функционирования управляемых светом
молекулярных машин (light-driven molecular machines) с различными потенциальными
энергиями броуновской частицы в силовом поле окружения в основном и
возбужденном состояниях. Оптико-механическая связь временных зависимостей
заселенности фотовозбужденного состояния частицы и ее координаты описывается в
рамках теории, построенной для возвратно-поступательного броуновского
фотомотора, состоящего из молекул красителя-гостя и кавитанда-хозяина и
приводимого в действие лазерными импульсами. Рассчитаны временные зависимости
спектроскопических и механических характеристик в приближении параболических
потенциальных профилей основного и возбужденного состояний. Показано, что
зависимость средней скорости возвратно-поступательного движения от периода
следования сверхкоротких лазерных импульсов является немонотонной функцией с
максимумом, определяющим оптимальный режим работы молекулярной машины. В
случае, когда втягивание молекулы красителя в полость кавитанда затрудняет
образование тушащего флуоресценцию скрученного состояния и константа скорости
дезактивации молекулы-гостя убывает с ее координатой, время жизни флуоресценции
полностью втянутого в кавитанд красителя существенно увеличивается, в согласии с
имеющимися экспериментальными данными. Представленные в работе аналитические
соотношения между механическими и оптическими характеристиками
рассматриваемых возвратно-поступательных молекулярных машин открывают
широкие возможности для управления их движением, а также наблюдаемой для них
флуоресценцией.