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Highly mechanosensitive ion channels from graphene-embedded crown ethers

机械敏感通道 石墨烯 渗透 材料科学 化学物理 离子通道 离子 纳米技术 离子键合 分子动力学 化学工程 化学 计算化学 有机化学 生物化学 工程类 受体
作者
Alta Fang,Kenneth Kroenlein,Daniela Riccardi,Alex Smolyanitsky
出处
期刊:Nature Materials [Springer Nature]
卷期号:18 (1): 76-81 被引量:106
标识
DOI:10.1038/s41563-018-0220-4
摘要

The ability to tune ionic permeation across nanoscale pores profoundly impacts diverse fields from nanofluidic computing to drug delivery. Here, we take advantage of complex formation between crown ethers and dissolved metal ions to demonstrate graphene-based ion channels highly sensitive to externally applied lattice strain. We perform extensive room-temperature molecular dynamics simulations of the effects of tensile lattice strain on ion permeation across graphene-embedded crown ether pores. Our findings suggest the first instance of solid-state ion channels with an exponential permeation sensitivity to strain, yielding an order of magnitude ion current increase for 2% of isotropic lattice strain. Significant permeation tuning is also shown to be achievable with anisotropic strains. Finally, we demonstrate strain-controllable ion sieving in salt mixtures. The observed high mechanosensitivity is shown to arise from strain-induced control over the competition between ion-crown and ion-solvent interactions, mediated by the atomic thinness of graphene.
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