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Molecular machines operating on the nanoscale: from classical to quantum

  • The main physical features and operating principles of isothermal nanomachines in the microworld, common to both classical and quantum machines, are reviewed. Special attention is paid to the dual, constructive role of dissipation and thermal fluctuations, the fluctuation-dissipation theorem, heat losses and free energy transduction, thermodynamic efficiency, and thermodynamic efficiency at maximum power. Several basic models are considered and discussed to highlight generic physical features. This work examines some common fallacies that continue to plague the literature. In particular, the erroneous beliefs that one should minimize friction and lower the temperature for high performance of Brownian machines, and that the thermodynamic efficiency at maximum power cannot exceed one-half are discussed. The emerging topic of anomalous molecular motors operating subdiffusively but very efficiently in the viscoelastic environment of living cells is also discussed.

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Verfasserangaben:Igor GoychukORCiDGND
DOI:https://doi.org/10.3762/bjnano.7.31
ISSN:2190-4286
Pubmed ID:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27335728
Titel des übergeordneten Werks (Englisch):Beilstein journal of nanotechnology
Verlag:Beilstein-Institut zur Förderung der Chemischen Wissenschaften
Verlagsort:Frankfurt, Main
Publikationstyp:Rezension
Sprache:Englisch
Jahr der Erstveröffentlichung:2016
Erscheinungsjahr:2016
Datum der Freischaltung:22.03.2020
Freies Schlagwort / Tag:Brownian nanomachines; anomalous dynamics with memory; nanoscale friction and thermal noise; quantum effects; thermodynamic efficiency
Band:7
Seitenanzahl:23
Erste Seite:328
Letzte Seite:350
Fördernde Institution:Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation) [GO 2052/1-2]
Organisationseinheiten:Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Physik und Astronomie
Peer Review:Referiert
Verstanden ✔
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