Nœud moléculaire - Progrès dans le nouage basé sur l'ADN pour la nanotechnologie et l'informatique
Fouad Sabry
Tradutor Nicholas Souplet
Sinopse
Nœud moléculaire-Ce chapitre présente le concept de nœud moléculaire, essentiel à la compréhension de l'intrication moléculaire et de son potentiel dans les systèmes DNA Walker. Rotaxane-Ce chapitre explore la structure et la fonction des rotaxanes, offrant un aperçu de leur rôle en tant que machines moléculaires dans le contexte des systèmes DNA Walker. Chimie supramoléculaire-Se concentre sur les interactions non covalentes entre molécules, essentielles à la construction de systèmes complexes à base d’ADN. Molécule non kékulé-Aborde les molécules qui s’écartent des structures kékuléiennes traditionnelles, offrant de nouvelles perspectives pour la conception de marcheurs d’ADN. Polycaténane-Examine les polycaténanes et souligne leur importance dans le développement de molécules mécaniquement imbriquées. Caténane-Décrit la formation des caténanes, essentielle à la compréhension de la mécanique moléculaire au sein des marcheurs d’ADN. Machine moléculaire-Présente les machines moléculaires et leur application en nanotechnologie de l’ADN, jetant les bases de systèmes fonctionnels complexes. Chimie click-Offre un aperçu de la chimie click, soulignant son utilité pour la création de composants stables et modulaires pour les systèmes marcheurs d’ADN. Cycloheximide-Se concentre sur le cycloheximide et son importance en biologie moléculaire, offrant un aperçu des processus biochimiques liés à l’ADN. Phosphaalcyne-aborde les phosphaalcynes, leurs propriétés uniques et leur rôle dans l’avancement des nanotechnologies de l’ADN. Jean-Pierre Sauvage-met en lumière ses travaux pionniers sur les machines moléculaires et présente ses contributions à la recherche sur les ADN Walker. Architectures moléculaires mécaniquement imbriquées-examine le rôle fondamental des structures mécaniquement imbriquées dans le développement des ADN Walker et des nanomachines. David Leigh (scientifique)-présente les travaux de David Leigh sur les machines moléculaires, source d’inspiration pour ceux qui étudient les systèmes ADN Walker. Interrupteur moléculaire-explore le concept d’interrupteur moléculaire et sa fonction essentielle dans les systèmes ADN Walker, permettant des réponses dynamiques. Bibliothèque chimique codée par ADN-présente les bibliothèques codées par ADN, une méthode révolutionnaire pour le criblage de composés et l’avancement des technologies ADN Walker. Nanotechnologie de l’ADN-Aborde le domaine plus large de la nanotechnologie de l’ADN, soulignant son potentiel pour la création de machines moléculaires programmables et de systèmes complexes. Polymère bidimensionnel-Étudie les polymères bidimensionnels, prometteurs pour les futurs systèmes de marcheurs d’ADN grâce à leurs propriétés uniques. Harry Anderson (chimiste)-Aborde les contributions de Harry Anderson à la chimie supramoléculaire et à la nanotechnologie de l’ADN, en fournissant un contexte historique pour les développements modernes. Complexe de grille-Se concentre sur la structure et la fonction des complexes de grille, essentiels à la création de systèmes de marcheurs d’ADN programmables. Cycloparaphénylène-Explore les cycloparaphénylènes, leurs structures moléculaires uniques et leurs applications potentielles dans les systèmes de marcheurs d’ADN. Composés pnictogènes non trigonaux-Se termine par une exploration des composés pnictogènes non trigonaux, qui ont des implications importantes pour l’avenir de l’ingénierie moléculaire.
