Химики из Даляньского института химической физики Китайской академии наук, работающие с коллегой из Университета Западного Онтарио, завязали самый маленький узел в истории, используя всего 54 атома.
Химики нашли самый плотный узел: в нем всего 54 атома

Ученые наткнулись на эту форму совершенно случайно. Можно ли сделать такой трилистник из еще меньшего числа атомов — непонятно.
Исследователи работали с углеродные структурами — ацетиленидами золота. Обычно такая работа приводит к созданию простых цепочек золота.
Но неожиданно в результате одной реакции возникла цепочка, которая завязалась в узел-трилистник без свободных концов. Такие узлы используются кулинарии при изготовлении кренделей, но они и играют важную роль в теории узлов.
![Строение трилистника [Au6(L)3(dppb)3], Au6. Отдельные разделы: а — структура (цветовой код: Au — красный; P — фиолетовый; O — сиреневый); б — структуры энантиомеров (атомы H и фенильные группы dppb опущены для наглядности); в — идеальные лево- и правосторонние узлы трилистника. Строение трилистника [Au6(L)3(dppb)3], Au6. Отдельные разделы: а — структура (цветовой код: Au — красный; P — фиолетовый; O — сиреневый); б — структуры энантиомеров (атомы H и фенильные группы dppb опущены для наглядности); в — идеальные лево- и правосторонние узлы трилистника.](https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/314/314bcb55068bff2080ebd721e68a9d07_cropped_510x939.webp)
Новый рекорд
Этот узел представляет собой новый рекорд: предыдущий рекорд, установленный другой командой из Китая, которая создала узел из 69 атомов еще в 2020 году. Предыдущий рекорд был установлен, когда ученые намеренно задались целью с помощью специальных методов завязать цепочку атомов в узел.
А вот новый рекордсмен собрался сам, и команда химиков до сих пор не понимает, как это произошло. Пока неизвестно, можно ли сделать узел меньшего размера.
Создание таких крошечных узлов, как отмечает исследовательская группа, — это не просто интересный лабораторный трюк: микроскопические узлы образуются во многих природных условиях, например, в РНК, ДНК и некоторых других белках. Создавая крошечные узлы, химики узнают больше о том, как и почему они возникают в природе. Это также может помочь в открытии новых типов полимеров и пластмасс.