Polymer-Protein-Hybrid - Fortschritte in der Biotechnik für autonome Fortpflanzungssysteme
Fouad Sabry
Übersetzer Daniel Hueber
Beschreibung
Polymer-Protein-Hybrid-Untersucht die Grundlagen von Hybridmaterialien und die Kombination von Polymeren und Proteinen für fortschrittliche Anwendungen. Biotinylierung-Beschreibt den biochemischen Prozess der Anheftung von Biotin an Moleküle zur einfachen Detektion und gezielten Wirkstofffreisetzung. Dendrimer-Stellt dendritische Strukturen vor und beleuchtet ihre Rolle in der Wirkstofffreisetzung und Nanotechnologie. Streptavidin-Erforscht die Verwendung von Streptavidin in der Molekularbiologie für hochaffine Bindungen und biotechnologische Anwendungen. Digoxigenin-Detaillierte Beschreibung der biochemischen Anwendungen von Digoxigenin in der Molekularbiologie und diagnostischen Tests. Supramolekulares Polymer-Behandelt die Herstellung von Polymeren durch nichtkovalente Wechselwirkungen und eröffnet neue Wege in der Materialwissenschaft. Molekulare Bindung-Analysiert die molekularen Wechselwirkungen, die für hybride Polymer-Protein-Systeme in medizinischen Anwendungen von zentraler Bedeutung sind. Photothermische Therapie-Beleuchtet die Rolle lichtaktivierter Nanopartikel in zielgerichteten Krebstherapien und der Nanomedizin. Kleinwinkel-Röntgenstreuung-Erläutert die Verwendung von Röntgenstreuungstechniken zur Untersuchung von Nanostrukturen in Hybridsystemen. Meir Wilchek-Würdigt die Beiträge von Meir Wilchek zur Weiterentwicklung der molekularen Interaktionen und der Biotechnologie. Magnetische Nanopartikel-Erforscht die Verwendung magnetischer Nanopartikel in Arzneimittelverabreichungs- und Bildgebungssystemen. Nanogel-Untersucht die Entwicklung und Anwendung von Nanogelen in der kontrollierten Arzneimittelfreisetzung und medizinischen Behandlungen. In-situ-Polymerisation-Beschreibt den Prozess der Polymerisation in Gegenwart biologischer Moleküle und verbessert die Synthese hybrider Materialien. Zweidimensionales Polymer-Stellt das Konzept zweidimensionaler Polymere und ihr vielversprechendes Potenzial in der Materialwissenschaft vor. Thermoresponsive Polymere in der Chromatographie-Erforscht die Anwendung temperaturempfindlicher Polymere bei der Trennung und Analyse komplexer Biomoleküle. Arzneimittelverabreichung mittels Nanopartikeln-Erörtert die neuesten Fortschritte bei der Verwendung von Nanopartikeln zur direkten Verabreichung von Arzneimitteln an Zielorte im Körper. Makromolekulare Käfige-Konzentriert sich auf die Entwicklung makromolekularer Käfige zur Verkapselung von Arzneimitteln, Enzymen oder Biomolekülen. Künstliche Metalloenzyme-Untersucht die Entstehung von Metalloenzymen, die chemische Reaktionen in der Biotechnologie katalysieren können. Lichtsammelnde Materialien-Erforscht innovative Materialien für eine effiziente Lichtenergieabsorption, wichtig für erneuerbare Energien und Biotechnologien. Reduktionsempfindliche Nanopartikel-Analysiert Nanopartikel, die auf Veränderungen in der Umgebung reagieren und so die Präzision der Wirkstoffabgabe verbessern. Coiled-Coil-Wirkstoffabgabe-Erläutert die Verwendung von Coiled-Coil-Strukturen zur gezielten Abgabe von Therapeutika.
