Аннотация:Супрамолекулярные гидрогели являются интересными объектами изучения, поскольку на сегодняшний день они широко используются в различных отраслях промышленности (изготовление красок, эмульсий, косметических и моющих средств, а также медицинских препаратов), о чем свидетельствует обилие продуктов повседневного пользования. С фундаментальной точки зрения, изучение процессов гелеобразования может помочь выявить общие закономерности самосборки как отдельных молекул, так и агрегатов на их основе, что является одной из важных проблем коллоидной и супрамолекулярной химии, решение которой может качественно повлиять на разработку способов конструирования низкомолекулярных желяторов и «умных» материалов.Относительно простой супрамолекулярной системой является водный раствор L-цистеина и нитрата серебра (ЦСР), которая способна к самоорганизации при добавлении различных солей металлов (инициатора гелеобразования). Необходимо добавить, что уникальность ЦСР заключается в способности к желированию при достаточно низком содержании дисперсной фазы (~0,01%). Экспериментальные результаты по изучению ЦСР показывают, что при сливании водных растворов L-цистеина и нитрата серебра, в результате замещения атома водорода в тиольной группе серебром, формируются цвиттер-ионы меркаптида серебра (МС). Далее, при «созревании» ЦСР, происходит формирование стабилизированных кластеров из МС, что подтверждается результатами динамического светорассеяния и потенциометрии [1]. Несмотря на большой объем данных по свойствам ЦСР и гелей на его основе, остается ряд вопросов, требующих углубленного исследования. В докладе обсуждаются результаты моделирования процесса созревания ЦСР (в ходе которого, предположительно, происходит формирование супрамономеров на основе МС) с помощью метода атомистической молекулярной динамики. Результаты моделирования позволяют наблюдать формирование кластеров МС и их объединение в один вытянутый агрегат. При этом неполярные части МС формируют «ядро» агрегата, а полярные (карбоксильная и амино-) группы располагаются преимущественно на его поверхности. В «ядре» агрегата также присутствуют ионы Ag+ и NO3-. Благодаря избыточному содержанию ионов NO3-, агрегаты МС приобретают отрицательный заряд. Полученные результаты подтверждают идею, что процесс дальнейшей самоорганизации ЦСР происходит за счет объединения кластеров МС, играющих роль супрамономеров, за счет амино- и карбоксильных групп на их поверхности. При этом, наличие большого заряда у супрамономеров обуславливает рост нитеобразных агрегатов на их основе.