Darstellung und Optimierung von Tektonen auf der Basis von Guanidinium-Oxoanion Interaktionen für die Assemblierung in Wasser
基于胍-氧阴离子相互作用的构造的表示和优化,用于水中组装
基本信息
- 批准号:5143182
- 负责人:
- 金额:--
- 依托单位:
- 依托单位国家:德国
- 项目类别:Research Grants
- 财政年份:1998
- 资助国家:德国
- 起止时间:1997-12-31 至 2008-12-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
Die stabile, selektive und gerichtete, aber wieder lösbare Verknüpfung von zwei oder mehreren Molekülen in Lösung ist in der belebten Natur eines der wichtigsten Verfahren zum Aufbau komplexer Strukturen im höheren Nanometerbereich. Beispiele dafür sind größere Zellorganellen (Proteasom, Ribosom etc.), aber auch die Assemblierung von Viruspartikeln oder Biomineralisationsprozesse wie der Aufbau von Knochen und Zähnen. Da auch in der Technik der Größenbereich der Nanostrukturen durch Miniaturisierung größerer Objekte an physikalische Grenzen stößt, ist es naheliegend, dem natürlichen Vorbild zu folgen und diesen Bereich durch programmierten und selbsttätigen Aufbau von kleineren Molekülen zu erschließen. Voraussetzung ist dann die Verfügbarkeit von Konstruktionselementen, sog. Tektonen, die sich planvoll und eindeutig zu thermodynamisch stabilen Überstrukturen selbst organisieren können. Der vorliegende Antrag nutzt das auch in der Natur vorkommende Guanidin-Oxoanion Bindungsmotiv, um auf dieser unter vielen Gesichtspunkten vorteilhaften Grundlage die energetischen Rahmenbedingungen für die Konstruktion von Tektonen auszuloten. Dazu soll je ein Ensemble der Guanidin- bzw. Oxoanion Bindungspartner durch organisch-chemische Synthese hergestellt und die gegenseitige Wechselwirkung kalorimetrisch bestimmt werden. Wir erwarten davon eine verläßliche Leitlinie für das sinnvolle molekulare Design derartiger Bauelemente.
稳定的、选择性的和法律规定的,在两种性质的分子结构中,分子的结构都与自然的性质有关。 Beispiele dafür sind größere Zellorganellen(Proteasom、Ribosom 等)、Aber auch die Assemblierung von Viruspartikeln oder Biomineralizationsprozesse wie der Aufbau von Knochen und Zähnen。微型结构中的纳米结构技术是一种物理结构的对象,它是自然的、自然的、形状和结构的程序和自组装装置 Molekülen zu erschließen。 Voraussetzung ist dann die Verfügbarkeit von Konstruktions elementen, sog。 Tektonen、die sich planvoll 和 eindeutig zu 热力学稳定 Überstrukturen 自我组织 können。 Der vorliegende nutzt das auch in der Natur vorkommendeguanidin-Oxoanion Bindungsmotiv, um auf dieser unter vilen Gesichtspunkten vorteilhaften Grundlage die energetischen Rahmenbedingungen for die Konstruktion von Tektonen auszuloten. Dazu soll je ein Ensemble derguanidin-bzw。 Oxoanion Bindungspartner durch Organisch-chemische Synthese hergestellt und die gegenseitige Wechselwirkung kalorimetrisch bestimmt werden。 Wir erwarten davon eine verläßliche Leitlinie für das sinnvolle molecularulare Design derartiger Bauelemente。
项目成果
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