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在生物学中,有一个我们早已习以为常的事实:即使是同一物种,每一个个体都是不同的。 同一片森林里的两棵树,同一窝出生的小鼠,甚至同卵双胞胎——它们在基因表达、生理状态和行为上都有着可辨识的差异。生物学家早已接受并研究这种“个体性”,它甚至构成了进化论和生态学的基础。
但在化学中,情况却截然不同。
化学家默认:同一物质的所有分子,结构完全相同。 一瓶纯水里的每一个水分子,都被认为是一样的;一管提纯的蛋白质,其所有分子都被假定具有完全相同的氨基酸序列和三维结构。这个假设非常成功,它使得化学能够进行定量计算、建立热力学方程、设计合成路线——可以说,整个现代化学都建立在这个假设之上。
但问题在于:这个假设在复杂分子体系中,可能并不成立。
一组数字,改变了思考方式
让我们做一个简单的数学推演。
假设你有一类分子,每个分子上有 个可以被化学修饰的位点,每个位点可以选择“被修饰”或“不被修饰”。那么,理论上可能存在的修饰组合数是
。
当 时,可能的组合数是 1024——这个数字不大,我们还可以想象逐一制备每一种组合。
但当 时,可能的组合数约为
。这是一个比宇宙中所有星星数量还要大的数字。而一个实验室样品中的分子总数,通常只有大约
个——比理论可能性的
小得多。
这意味着什么?
意味着在这个体系中,两个分子具有完全相同化学结构的概率,在统计学上几乎为零。
换句话说,在复杂分子体系中,“每个分子都不同”往往不是例外,而是统计上的必然。
“单分子混合态”:一个未被命名的存在状态
正是基于这样的数学观察,一些研究者开始提出一个被称为 “单分子混合态” 的概念。
这个概念指的是这样一种物质状态:在一个宏观样品中,每一个分子的化学结构都是独一无二的。它们是同一类分子(都含有相同的骨架或序列),但每一个在修饰模式、侧基位置、构型等细节上都有所不同。
可以这样理解:就像一群人,他们共享“人类”的共同特征(双手、双脚、五官),但没有两个人是完全相同的。分子也是如此——它们可以共享共同的骨架或序列,但每一个都有自己独特的“化学面孔”。
为什么这个概念可能很重要?
如果“单分子混合态”被证实为一种普遍存在的基本物质状态,它可能会在多个层面带来新的思考维度:
对统计力学:经典统计力学依赖大量相同粒子的可交换性来推导宏观性质。但在 的极限下,没有两个粒子是可交换的,这将促使我们重新审视熵、自由能等基本热力学量的定义。
对合成化学:传统合成追求“一种产物,一种结构”。但单分子混合态提示我们,或许存在另一种合法的合成目标——“可设计的多分散性”,即合成一个结构多样性受控的分子群体,而非单一的个体。
对生命科学:细胞内的蛋白质经过大量翻译后修饰,很可能天然处于这种状态。如果是这样,我们传统的“一种蛋白质→一种功能”的模型可能需要修正,转而考虑“一个分子群体→一种统计功能”的更复杂图景。
对物质分类:传统的物质分类依据空间有序度(晶体、液体、玻璃等)。而“组分重复度”( 值)提供了一个完全独立的分类维度,它将传统纯物质(
)和单分子混合态(
)置于同一光谱的两端。
一个值得讨论的问题
目前,“单分子混合态”仍主要是一个概念性框架,而非被广泛验证的确定事实。它提出的价值在于:将一个问题从“我们能否做到”转变为“我们应当如何理解”。
就像生物学家接受“每个个体都不同”这一事实后,发展出了种群遗传学和生态学一样;化学家如果接受了“在某些复杂体系中,每个分子都不同”这一可能,或许也会催生出全新的分析工具、理论框架和实验策略。
这并非否认传统化学的价值,而是将它的适用范围置于一个更广阔的背景中。
毕竟,在一个可能的分子结构种类数远超实际分子数的世界里,“所有分子全同”更像是被刻意保护的特例,而非自然界的默认状态。
而科学的意义,也许就在于识别那些“一直被忽略的可能性”。
延伸阅读:
Tang, Y. Single-Molecule Mixture: A Concept in Polymer Science. Int. J. Mol. Sci. 2024, 25, 7571. https://doi.org/10.3390/ijms25147571
Tang, Y. Micro-Nonuniformity and Single-Molecule Mixture Science: An Introduction. Preprints 2026, 2026041387. https://doi.org/10.20944/preprints202604.1387.v2
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