Las reacciones de la molécula iónica son ubicuas. Son importantes en la aparición de la vida primordial cuando el viento solar cae sobre los químicos convirtiéndolos en los bloques de construcción prebióticos de la vida. Las reacciones de la molécula iónica también son el proceso básico subyacente a las colisiones de protón-biomolécula relevantesen terapias de protones en cáncer. Para comprender mejor estos mecanismos, un nuevo estudio proporciona datos novedosos sobre colisiones de protones de baja energía con furano y sus moléculas derivadas, que son modelos para la unidad de azúcar desoxirribosa encontrada en procesos biológicos. Estos hallazgos han sido publicados en EPJ D por Tomasz Wasowicz de la Universidad Tecnológica de Gdansk, Polonia, y sus colegas, como parte del tema de actualidad "Interacciones de baja energía relacionadas con condiciones atmosféricas y extremas"
Específicamente, los autores investigan las interacciones de iones cargados positivamente como protones, cationes de carbono y oxígeno que entran en colisión con moléculas de gas de furano y los derivados hidrogenados de furano, llamados tetrahidrofurano THF, en el rango de energía de 50 a 1,000 voltios de electronesPara hacerlo, identifican los productos de reacción detectando su luminiscencia mediante espectroscopía de emisión inducida por colisión. También rastrean la evolución de los procesos de colisión subyacentes.
Basado en la detección de líneas atómicas inusualmente fuertes de la serie Balmer de hidrógeno, el estudio muestra que la creación del hidrógeno excitado depende del tipo de proyectil seleccionado y su velocidad. Creen que los procesos de colisión están dominados por la transferencia de electrones desde elmoléculas objetivo a protones. Primero, el protón captura un electrón de la molécula objetivo para formar un átomo de hidrógeno excitado, luego este átomo de hidrógeno excitado se desintegra emitiendo un fotón de cierta longitud de onda.
Descubrieron que los valores de los factores de despoblación dependen de las energías de colisión y muestran una despoblación importante de los estados de hidrógeno más elevados. Al comparar los factores de despoblación obtenidos para diferentes cationes, pueden distinguir entre diferentes procesos de colisión. Los resultados deLos autores creen que el estudio puede aplicarse directamente para desarrollar diagnósticos basados en software que sean más precisos que las soluciones disponibles actualmente.
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