КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ

Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Номер 20-13-00038

НазваниеРаспределение биокомпонентов в мезоскопических флюидах, содержащих цепочечные амфифильные молекулы различного строения

РуководительВикторов Алексей Исмаилович, Доктор химических наук

Организация финансирования, регион федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет", г Санкт-Петербург

Период выполнения при поддержке РНФ 2023 г. - 2024 г. 

Конкурс Конкурс на продление сроков выполнения проектов, поддержанных грантами Российского научного фонда по приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» (45).

Область знания, основной код классификатора 03 - Химия и науки о материалах, 03-406 - Химическая термодинамика. Физическая химия поверхности и межфазных границ. Адсорбция

Ключевые словаМезоструктура, фазовое поведение, неионные мицеллы, аминокислотные поли-ионные жидкости, экстракция биомолекул, моделирование

Код ГРНТИ31.15.25


 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ


Аннотация
Настоящий проект направлен на продолжение исследований, выполненных в 2020-22гг. Главное достижение исследований 2020-22гг состоит в том, что были найдены новые системы, - водно-солевые растворы на основе аминокислотных низкомолекулярных ионных жидкостей (ИЖ) и аминокислотных поли-ИЖ – значительно превосходящие традиционные системы с галогенидными агентами по способности экстрагировать рассмотренные в проекте биокомпоненты. Это обстоятельство обеспечивает сохранение актуальности поставленной проблемы, делает целесообразным продолжение изучения указанных типов систем, установление молекулярных механизмов экстракции, выявление роли специфики аниона, амфифильного характера и полимеризации экстрагирующего агента (ИЖ) на основании полученной новой информации о структурных и термодинамических характеристиках этих систем. В то же время, для систем на основе бромида поли-(1-бутил-3-винилимидазолия) были получены интересные, но несколько неожиданные результаты; для их объяснения также требуются дополнительные исследования. В целом, исследования 2020-22гг привели к формулировке новых фундаментальных задач, в продолжение решения поставленной проблемы установления закономерностей распределения целевых биокомпонентов и оценки экстракционной способности систем. В круг этих задач входит получение данных о фазовом поведении и коэффициентах распределения ванилина в системах с низкомолекулярными аминокислотными ИЖ на основе катиона имидазолия, для которых нами ранее изучалось распределение L-триптофана. Другой новой задачей является установление особенностей структуры водно-солевых растворов бромида поли-(1-бутил-3-винилимидазолия), выявление тенденций к образованию агрегированных структур в разбавленных растворах этого полиэлектролита. Для решения поставленных задач предполагается сочетать экспериментальные исследования с моделированием методом Молекулярной Динамики (МД) и развитием теории. В экспериментальной части проекта планируется синтез и характеризация (ЯМР, ТГА, ДСК) низкомолекулярных аминокислотных ИЖ и поли-ИЖ, проведение флуориметрических, реологических, калориметрических измерений, экспериментов по светорассеянию, вискозиметрии и ЯМР-диффузометрии (PGSTE). Теоретическая часть проекта посвящена описанию водно-солевых растворов низкомолекулярных ИЖ с биодобавками на основе модели ePC-SAFT и дальнейшему развитию предложенной в проекте модели для растворов поли-ИЖ. МД моделирование будет проведено по полноатомной схеме с использованием пакета GROMACS.

Ожидаемые результаты
Основной ожидаемый результат проекта - установление молекулярных механизмов экстракции биокомпонентов в изучаемых различных типах систем на основе ИЖ, выявление роли специфики аниона, амфифильного характера и полимеризации экстрагирующего агента (ИЖ) на основании полученной информации о структурных и термодинамических характеристиках этих систем. Понимание роли указанных факторов необходимо для подбора эффективных методов экстракции и разделения биокомпонентов. Число публикаций, посвященных системам с биокомпонентами, заметно растет, что свидетельствует о возрастании интереса к данной области в мировой литературе. Результаты настоящего проекта включат новые экспериментальные данные и данные МД для систем, изучаемых впервые, в частности, для водных двухфазных систем, содержащих аминокислотные ИЖ на основе катионов имидазолия и поли-диаллилдиметиламмония и биодобавку. Для выяснения особенностей поведения водно-солевых растворов бромида поли-(1-бутил-3-винилимидазолия) запланировано проведение флуориметрических, реологических и калориметрических измерений, экспериментов по светорассеянию, а также моделирование этих растворов методом МД. Выраженный амфифильный характер этого соединения предполагает самосборку агрегатов в его растворах, что делает полиэлектролит обсуждаемого типа перспективным во многих отношениях. Возможные приложения включают дизайн и скрининг «умных» материалов для использования в системах доставки, актуаторах, сенсорах и др. Тем не менее, термодинамические и структурные свойства его растворов изучены мало; опубликованные работы посвящены прикладным аспектам. Существенная часть проекта уделена развитию теоретических моделей для описания термодинамических характеристик, фазового поведения и распределения биокомпонентов в системах рассматриваемых типов. Представляется, что развитые в проекте модели в сочетании с разработанным программным обеспечением станут новым инструментом прогноза при поиске и выборе биоэкстракционных систем. По полученным в проекте результатам предполагается опубликовать восемь статей WOS/Scopus.


 

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Аннотация результатов, полученных в 2023 году
Все исследования, запланированные к проведению в отчетном году, выполнены, при этом по ряду направлений удалось перевыполнить первоначально заявленный на 2023г. план работ. Синтезирован бромид поли-(1-бутил-3-винилимидазолия) более высокой молекулярной массы, чем в проекте 2020-2022 г. Характеризация образца проведена методами ЯМР, ТГА, ДСК. Для водно-солевых растворов синтезированного вещества получены данные о вязкости при 0.5 М KBr и 0.1 М KBr в широком диапазоне концентраций поли-ИЖ. При солевом фоне 0.5М KBr в концентраций поли-ИЖ от 14 до 64 мг/мл проведено исследование растворов методами статического и динамического светорассеяния. По полученным данным оценены средневесовая молекулярная масса поли-ИЖ, гидродинамические радиусы и коэффициенты поступательной диффузии. Установлено, линейное уменьшение коэффициента поступательной диффузии при увеличении концентрации поли-ИЖ в рассматриваемом диапазоне. Методом изотермической калориметрии титрования оценены тепловые эффекты разбавления ПИЖ с более низкой молекулярной массой (17.3 ± 1.0 кДа) в воде, 0.5 М и 0.1 М растворах соли KBr. Наибольший экзо-эффект наблюдается для 0.5 М KBr, меньший – для чистой воды, тогда как для 0.1 М соли обнаружен небольшой эндо-эффект. Новые данные получены о поверхностном натяжении для разбавленных водно-солевых растворов ПИЖ (при 0.5 М KBr и 0.1 М KBr). Для оценки тенденции бромида поли-(1-бутил-3-винилимидазолия) к агрегации методом МД проведено моделирование разбавленных водно-солевых растворов этой поли-ИЖ. Полученные данные моделирования о локальной структуре и конформации цепей позволяют сделать вывод об отсутствии тенденции к формированию агрегатов. Для концентрированного раствора хлорида поли-диаллилдиметиламмония (п-ДАДМАХ) в D2O методом ЯМР-диффузометрии (PGSTE) определены коэффициенты самодиффузии (КД). Кроме того, исследован разбавленный раствор ‒ 3.5 г/л п-ДАДМАХ в 0.5 М растворе NaCl, в котором обнаружено бимодальное распределение КД полимера. Для концентрированных образцов определены КД растворенных веществ, L-триптофана и ванилина. Взаимодействия с полиэлетролитной цепью в растворах п-ДАДМАХ приводит к заметному уменьшению КД растворенных веществ по сравнению с их водными растворами, что находится в согласии и с данными МД моделирования, проведенного в рамках настоящего проекта для концентрированных водно-солевых растворов этой поли-ИЖ. Полученные при моделировании величины КД для ванилина и воды в растворах хлорида поли-диаллилдиметиламмония согласуются с экспериментом. Что касается систем с аминокислотными анионами, результаты МД моделирования дают несколько неожиданные структурные особенности; необходимо продолжение работ по моделированию этих систем. Дальнейшее развитие получила теоретическая модель раствора поли-ИЖ, разработанная в рамках проекта 2020 – 2022 г. Разрабатывалось программное обеспечение на языке ФОРТРАН для расчета термодинамических функций и структурных характеристик многокомпонентного водного раствора, включающего полиэлектролит, добавки различных солей и биокомпонентов. С целью апробации возможностей применения теоретической модели в инженерных расчетах, проведено ее тестирование для водных растворов низкомолекулярных ионных жидкостей (галогениды 1-алкил-3-метилимидазолия) и сопоставление с результатами моделирования этих систем, полученными в настоящем проекте с помощью модели ePC-SAFT. Продемонстрированы преимущества разработанной модели, проанализированы ее ограничения. Проведено экспериментальное исследование равновесия жидкость-жидкость в водных растворах низкомолекулярной аминокислотной ИЖ (L-лизинат 1-бутил-3-метилимидазолия, [C4mim][Lys]) и галогенидной ИЖ (хлорид 1-бутил-3-метилимидазолия, [C4mim]Cl) с добавлением ортофосфата калия. Для этих двухфазных систем начато изучение распределения одного из модельных биокомпонентов (ванилина) между жидкими фазами. Для расчета фазовых равновесий и коэффициентов распределения биодобавки разработано программное обеспечение на языке ФОРТРАН с использованием модифицированного уравнения состояния ePC-SAFT; оценены параметры этой модели. Исследования растворов низкомолекулярных аминокислотных ИЖ первоначально планировалось начать лишь в 2024 г. Существенным дополнением плана работ явились исследования, проведенные в 2023 г для смешанных мицеллярных растворов неионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) - другого класса систем, изучавшихся в проекте 2020-2022 г 20-13-00038 «Распределение биокомпонентов в мезоскопических флюидах, содержащих цепочечные амфифильные молекулы различного строения» (в котором распределение биокомпонентов исследовалось как в водных двухфазных системах на основе аминокислотных ИЖ, так и в мицеллярных растворах), продолжением которого явились работы 2023г. В текущем году сформулирован молекулярно-термодинамический подход на основе многослойной решеточной модели неоднородного флюида, с помощью которого удается описать локальную структуру плоских и искривленных межфазных границ и агрегатов в растворе. Межчастичные корреляции учитываются в рамках квазихимического приближения Гуггенгейма. Проведенная в настоящем проекте работа распространяет квазихимическую модель, впервые предложенную Н.А. Смирновой для неоднородного раствора вблизи твердой плоской поверхности, на плоские и искривленные границы между флюидными фазами и мицеллярные агрегаты. Предложенная в проекте модель (многослойная квазихимическая модель, МкхМ) описывает неионные многокомпонентные смеси, которые могут включать цепочечные молекулы разной длины (в частности, ПАВ) и как неполярные, так и ассоциирующие вещества (в частности, воду). Апробация модели МкхМ проведена для ряда модельных систем: вода+углеводороды с разной длиной углеродной цепи; вода + цепочечный амфифил (модельное ПАВ), вода + углеводород («масло») + амфифил (ПАВ). Исследовались концентрационные и ориентационные профили на межфазных границах; оценена поляризация плоских межфазных границ углеводород/вода; результаты прогноза структуры сопоставлялись с данными компьютерного моделирования, опубликованными в литературе, а также с результатами теории ISAFT (В. Чапман и сотр.) для таких систем.

 

Публикации

1. Корчак П.А., Сафонова Е.А., Викторов А.И. Measurement of the Osmotic Coefficients in Aqueous Solutions of Imidazolium Ionic Liquids ([Cnmim]Cl or [Cnmim]Br, n = 4, 6, 8) Over a Wide Salinity Range at 298.15 K J. Chem. Eng. Data 2023, Articles ASAP, August 19, 2023 (год публикации - 2023) https://doi.org/10.1021/acs.jced.3c00348

2. Сорина П.О., Викторов А.И. Local Structure of Nonuniform Fluid Mixtures Containing Associating and Chainlike Molecules from a Multilayer Quasichemical Model Langmuir, - (год публикации - 2023)

3. Готлиб И.Ю. Poly(diallyldimethylammonium) chloride in water and in a salt solution: Polycation conformation and mobility from molecular dynamics. 38th IUPAC International Conference on Solution Chemistry, 38ICSC, Belgrade, Serbia, Poster, July 9–14, 2023, 38th IUPAC International Conference on Solution Chemistry, 38ICSC, Belgrade, Serbia, Poster, July 9–14, 2023, Poster, Abstracts, p. 156 (год публикации - 2023)

4. Корчак П.А., Сафонова Е.А., Викторов А.И. Partitioning of L-tryptophan and vanillin in aqueous biphasic systems containing novel polymerized ionic liquids 38th IUPAC International Conference on Solution Chemistry, 38ICSC, Belgrade, Serbia, July 9–14, 2023, 38th IUPAC International Conference on Solution Chemistry, 38ICSC, Belgrade, Serbia, July 9–14, 2023, Poster, Abstracts, p. 129-130 (год публикации - 2023)

5. Никифорова К.В., Готлиб И.Ю., Викторов А.И. Field-theoretic modeling of the electric structure of ions and its application to aqueous solutions of polymeric amino acid ILs. International Conference on Properties and Phase Equilibria for Product and Process Design. La Pineda, Costa Dorada, Tarragona, Spain, PPEPPD 2023, Poster, May 21-25, 2023, International Conference on Properties and Phase Equilibria for Product and Process Design. La Pineda, Costa Dorada, Tarragona, Spain, PPEPPD 2023, Poster, May 21-25, 2023 (год публикации - 2023)

6. Никифорова К.В., Готлиб И.Ю., Викторов А.И. EFFECTS OF ION ASIMMETRY IN MODELING AQUEOUS SOLUTIONS OF POLYMERIC AMINO ACID IONIC LIQUIDS 26th International Conference on Chemical Thermodynamics, ICCT-2023, Osaka, Oral O-01CM1730, Abstracts, p.143, Japan, July 30 – August 4, 2023, 26th International Conference on Chemical Thermodynamics, ICCT-2023, Osaka, Oral O-01CM1730, Abstracts, p.143, Japan, July 30 – August 4, 2023 (год публикации - 2023)

7. Сафонова Е.А., Корчак П.А., Готлиб И.Ю., Викторов А.И. Structurally modified alkylimidazolium ionic liquids in aqueous and aqueous-salt solutions 38th IUPAC International Conference on Solution Chemistry, 38ICSC, Belgrade, Serbia, July 9–14, 2023, 38th IUPAC International Conference on Solution Chemistry, 38ICSC, Belgrade, Serbia, July 9–14, 2023, Oral, Abstracts, p. 25 (год публикации - 2023)

8. Сорина П.О., Сафонова Е.А.,Викторов А.И. Partitioning of a biocomponent between the aqueous environment and micelles of varying shape: predictive tools of molecular thermodynamics International Conference on Properties and Phase Equilibria for Product and Process Design. La Pineda, Costa Dorada, Tarragona, Spain, PPEPPD 2023, Poster, May 21-25, 2023, International Conference on Properties and Phase Equilibria for Product and Process Design. La Pineda, Costa Dorada, Tarragona, Spain, PPEPPD 2023, Poster, May 21-25, 2023 (год публикации - 2023)

9. Викторов А.И. Развитие молекулярно-термодинамических методов прогнозирования свойств мягкой материи. I Всероссийская Молодежная школа по химической термодинамике. 20-23 августа 2023, Казань, Казанский Федеральный Университет, Программа конференции, I Всероссийская Молодежная школа по химической термодинамике. 20-23 августа 2023, Казань, Казанский Федеральный Университет, Пленарный доклад, Программа конференции (год публикации - 2023)