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樹状的な機能の要約:バイオミメティクスから物質科学への自然な場所分離原理の応用

Stefan Hecht; Jean M. J. Fréchet Prof.(2001.1, Angewandte Chemie International Edition )[Dendritic Encapsulation of Function: Applying Nature's Site Isolation Principle from Biomimetics to Materials Science]

 

理由

Biomimeticsの論文

 

概要

選択的な生物学巨大分子の構造特性関係の理解の集積とタンパク質の構造予測の方法でもある構造予測の合成巨大分子を準備する能力が増加したことで、化学と物質科学が生物学に組み合わさる研究の新しい領域が作り出された。進化は自己複製や修正などの機能を組み合わせることで、エネルギー輸送や触媒に関する完璧な過程を自然界に生み出させた一方で、合成的な巨大分子はデザインにおける構造や機能をうまく嚙み合わせるための技術や能力に未だ依存している。明確に、我々は最適な機能を導く構造的特徴を模倣する自然系の理解を利用できる。例えば、数多くの生物系がが場所分離の考えを利用しており、その場合ひとつのタンパク質内に活性中心や触媒部位が包括され、空き状態に遭遇しない特性を生むことかできる。機能的なコア部分を包括するためと、特異的な場所分離のナノ環境を作り出すための樹状突起の能力を探索した。このナノ環境は分子特性に影響する。樹状高分子構造の直接的な特性を有効活用することで、光物理的、光化学的、電気化学的、もしくは触媒的などれかの機能を持つ活性部位が中心に位置すしていた。物質研究の問題に対する場所分離の一般概念を応用することは、改善された光電子デバイスの作成のような領域における短期間応用と、長期間で十分に達成すると考えられる。この総説は生物学と物質科学間のギャップを橋渡すのに貢献する自然デザイン原理の進化に注目する。樹状高分子包括分子の合成における最近の進歩と多様な技術によるそれらの研究を議論する。これらの調査の解釈は、人工酵素や集光システムに初期デザインから、孤立した分子ワイヤーや光放出ダイオード光ファイバーの作成までに及ぶ

 

雑記

ラボセミナーで進化とか生態の話を聞いて、カンブリア時代の生き物について思いを馳せる楽しみを見出した。