生体高分子をテンプレートとした金属錯体の機能集積

使用生物聚合物作为模板的金属配合物的功能整合

基本信息

项目摘要

分子と分子の間のコミュニケーションを制御し、複合的な機能を生み出すためには、分子間の空間的な相対配置をデザインどおり精密に分子組織を構築することが必要である。本研究では、金属配位子を導入したヌクレオシドやアミノ酸を用い、DNAやペプチドの高次構造中で、金属錯体の精密集積化について検討を行った。今まで、DNA二重鎖間の分子認識や会合力を担う核酸塩基間の水素結合を金属配位結合に置き換えた、金属錯体型人工DNAを構築してきた。人工DNAをテンプレートとした異種金属イオンの集積プログラミングを行った。また、DNAと同様に、ペプチドも一次元的な配列構造と三次元的な空間配置がデザインしやすいため、金属錯体の集積プログラミングに適したモチーフである。結晶中で生じることが知られている一次元型のハロゲン架橋白金錯体ワイヤーを溶液中、ディスクリートな形で生成する方法論を見いだした。これらの方法論は、様々な数、様々なシークエンス、様々な配位子にも有効であり、精密な金属錯体配列化の方法論として有用である。このような階層的な分子構築を行うことにより、将来的に電子的な相互作用や複合的な反応性を分子や分子集合体の中に精密にプログラムすることができるようになると期待される。
Molecule and molecule between のコミュニケーションをcontrol し, compound function を生み出すためには, points It is necessary to configure the structure of the sub-space with precise molecular organization and to construct it. In this study, the metal coordination complex was introduced into the metal ligand and the DNA was usedやペプチドのHigh-order structure and precision integration of metal complexes. Today, the molecular recognition and synergy between DNA double locks is based on the hydrogen bonding between nucleic acid bases and the metal coordination bonding and replacement, and the construction of metal complex-type artificial DNA. Artificial DNA をテンプレートとしたExotic metal イオンのassembled プログラミングを行った.また、DNAと同様に、ペプチドもOne-dimensional arrangement structure and three-dimensional arrangement structureデザインしやすいため、metallic complex body プログラミングにsuitable したモチーフである. Crystallized one-dimensional platinum bridging platinum complexイヤーをIn solution, ディスクリートなshapedでGenerationするmethodologyを见いだした.これらのmethodology, 様々なnum, 様々なシークエンス, 様々なmatching position It is effective and the method of precise metal complex arrangement is effective.このようなlayer's なmolecule construction を行うことにより, future にelectron's なinteraction and composite なreaction The nature of the molecule and the collection of molecules are the same as the precision of the molecule.

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
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专利数量(0)
金属錯体の階層的集積プログラミング
金属配合物的分层积分编程
  • DOI:
  • 发表时间:
    2008
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    K.Tanaka;G.H.Clever;Y.Takezawa;Y.Yamada;C.Kaul;M.Shionoya;T.Carell;田中健太郎;田中健太郎
  • 通讯作者:
    田中健太郎
メルカプトピリドン型ヌクレオシドによる金属錯体型人工塩基対の形成
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  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    H.Miyazaki;K.Tsukagoshi;A.Kanda;竹沢 悠典
  • 通讯作者:
    竹沢 悠典
バイオインスパイアード精密分子組織の構築
仿生精密分子组织的构建
  • DOI:
  • 发表时间:
    2008
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    K.Tanaka;G.H.Clever;Y.Takezawa;Y.Yamada;C.Kaul;M.Shionoya;T.Carell;田中健太郎
  • 通讯作者:
    田中健太郎
Programmable self-assembly of metal ions inside artificial DNA duplexes
  • DOI:
    10.1038/nnano.2006.141
  • 发表时间:
    2006-12-01
  • 期刊:
  • 影响因子:
    38.3
  • 作者:
    Tanaka, Kentaro;Clever, Guido H.;Carell, Thomas
  • 通讯作者:
    Carell, Thomas
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  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    T.Munakata;T.Sugiyama;Y.Sonoda;T.Suzuki et al.;H. Ueba;三宅 亮介
  • 通讯作者:
    三宅 亮介
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