Индекс цитирования

Авторизация






Забыли пароль?

Обложка журнала

НОВОСТИ

(11/10) Ученые из ИФХЭ РАН и МГУ под руководством Ольги Виноградовой поняли, как «полосатая» гидрофобность..
   Ученые из ИФХЭ РАН и МГУ под руководством Ольги Виноградовой поняли, как «полосатая» гидрофобность меняет течение жидкости     ...
Read More ...
(11/10) Ученые обнаружили пути проникновения вирусов гриппа и ВИЧ в организм
Ученые ИФХЭ РАН, НИТУ МИСиС, МФТИ и ряда других российских научных организаций изучили и описали би...
Read More ...
(17/04) Курс “Анализ геномных данных”, Москва, 2 – 11 июля 2012
Уважаемые коллеги, Со 2 по 11 июля 2012 года Учебный центр Института биологии гена РАН организует практический десятидневный курс по статистическому анализу геномных дан...
Read More ...
(12/03) Впервые получено изображение атомов, движущихся в молекуле
Исследователи из Университетов Огайо и Канзаса впервые смогли получить изображения атомов, движущихся в молекуле. С помощью ультрабыстрого лазера исследователи выбивали элек...
Read More ...

Самоорганизация сферических наночастиц Печать
(0 голосов)
22.01.2009 г.

Image

Рисунок из Chem. Commun., 2009, DOI: 10.1039/b820462d

Никола Армароли (Nicola Armaroli) с соавторами из CNR-ISOF (Болонья, Италия) продемонстрировал, что π-сопряженные молекулы, в структуре которых содержатся комплементарные структурные элементы, способные к водородному связыванию, могут самоорганизоваваться в сложные наноструктуры, подобные природным мицеллам.

Природа может создавать разнообразные наноструктуры за счет специфической супрамолекулярной самоорганизации различных компонентов. Достаточно часто такая самоорганизация происходит за счет водородных связей, способствующих оптимизации сольвофильных (solvophilic) взаимодействий.

Использование водородных связей также позволяет организовать подстройку размера и формы наночастиц. Комплементарные водородные связи способствуют самоорганизации наночастиц в агрегаты, обладающие определенной формой, а также отвечают за морфологические изменения, протекающие в наночастицах.

 

Армароли продемонстрировал, что наноагрегация может быть обращена при изменениях температуры, что может обусловить применение наноструктурных везикул в молекулярной доставке. Основной целью работы итальянского исследователя было создание библиотеки наноструктур, которые могут быть потенциально полезны для доставки лекарств, использования в виде контрастов для медицинских исследований и оптоэлектроники. Для достижения этой цели Армароли стремится разработать способ получения наноструктур с заданным строением, которое бы обуславливало такие полезные свойства ассоциатов, как химическая стабильность и фотолюминесценция.

Источник: Chem. Commun., 2009, DOI: 10.1039/b820462d / http://chemport.ru