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Probing chiral discrimination in biological systems using atomic force microscopy: The role of van der Waals and exchange interactions

范德瓦尔斯力 分子间力 化学物理 伦敦分散部队 化学 多极展开 自旋(空气动力学) 物理 凝聚态物理 纳米技术 分子 量子力学 材料科学 热力学
作者
Yael Kapon,Qirong Zhu,Shira Yochelis,Ron Naaman,Rafael Gutiérrez,Gianaurelio Cuniberti,Yossi Paltiel,Vladimiro Mújica
出处
期刊:Journal of Chemical Physics [American Institute of Physics]
卷期号:159 (22) 被引量:4
标识
DOI:10.1063/5.0171742
摘要

We analyze from a theoretical perspective recent experiments where chiral discrimination in biological systems was established using Atomic Force Microscopy (AFM). Even though intermolecular forces involved in AFM measurements have different origins, i.e., electrostatic, bonding, exchange, and multipole interactions, the key molecular forces involved in enantiospecific biorecognition are electronic spin exchange and van der Waals (vdW) dispersion forces, which are sensitive to spin-orbit interaction (SOI) and space-inversion symmetry breaking in chiral molecules. The vdW contribution to chiral discrimination emerges from the inclusion of SOI and spin fluctuations due to the chiral-induced selectivity effect, a result we have recently demonstrated theoretically. Considering these two enantiospecific contributions, we show that the AFM results regarding chiral recognition can be understood in terms of a simple physical model that describes the different adhesion forces associated with different electron spin polarization generated in the (DD), (LL), and (DL) enantiomeric pairs, as arising from the spin part of the exchange and vdW contributions. The model can successfully produce physically reasonable parameters accounting for the vdW and exchange interaction strength, accounting for the chiral discrimination effect. This fact has profound implications in biorecognition where the relevant intermolecular interactions in the intermediate-distance regime are clearly connected to vdW forces.
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