
Il reste peu de doutes quant à la façon dont la nanotechnologie a révolutionné la connaissance de la matière, élargissant son champ d'étude à des limites à peine imaginables il y a à peine quelques décennies. Sur la base du principe fondamental de la manipulation des atomes et des molécules à volonté, les produits chimiques sont aujourd'hui capables de concevoir de nouveaux matériaux innovants de la taille d'un millionième de millimètre, en construisant leur structure à partir de minuscules fragments de seulement un nanomètre.
Grâce à la chimie et à l'évolution technologique spectaculaire, les scientifiques peuvent non seulement produire des matériaux à une échelle aussi réduite, mais aussi étudier leurs propriétés et développer leurs applications potentielles; non pas en vain, mais en particulier en raison de l'évolution de l'évolution de la technologie. dernière Prix Nobel de chimie Il est allé jusqu'aux grands propulseurs dont ils sont peut-être les plus sophistiqués et les plus prometteurs des dernières années: les "technologies moléculaires."
Des chercheurs du monde entier travaillent à la réalisation de ce type de molécules programmables, capables de remplir les différentes missions confiées par leurs créateurs au laboratoire. Différentes approches développées dans le CICUS (Centre Singular de Investigación en Chimie Biolóxica e Materiais Molecular da Universidade de Santiago de Compostela - USC) ont déjà démontré l'adéquation de l'utilisation de petits composés cycliques dans la préparation de matériaux moléculaires de ce type, décrivant en détail le développement de nouveaux composants pour machines moléculaires. Les prestigieux magazines JACS (Journal of the American Chemical Society) y Nanoscale se font l'écho des récentes contributions faites au centre par les scientifiques Lionel Ozores et Alberto Fuertes, artisans de deux nouveaux éléments conçus pour ces minuscules machines.

Dans le premier cas, les enquêteurs ont créé une capsule en tant que conteneur: un 'précipient' vide qui peut contenir des molécules ayant des propriétés complémentaires à celles de la cavité, qui possède la faculté de les 'attraper' ou de les 'libérer'. Comme l'explique Lionel Ozores, nous parlons d'un processus réversible et contrôlé à partir des conditions environnementales, qui pourrait avoir des applications dans le développement de nouveaux systèmes de transport de médicaments, ainsi que dans de nouvelles stratégies de nettoyage moléculaire, encapsulant des molécules nocives pour réduire leur toxicité.
La deuxième approche présente une nouvelle structure de grande utilité, car Il s'agit du premier tube moléculaire contenant une zone plus étroite, à travers laquelle les fluides se déplacent à une vitesse plus rapide. Sur l'échelle macroscopique, ce type de dispositifs - connus comme tubes de Venturi- sont utilisés pour mesurer la vitesse d'un fluide, et leurs applications sont nombreuses dans de nombreux domaines: tubes d'aspiration utilisés dans les cliniques dentaires, pompes à eau utilisées dans les aquariums, carburateurs...
Cependant, l'utilité accrue de ces tubes de Venturi réside dans son rôle de modèles d'étude des protéines impliquées dans le transport d'ions, en raison de leur similitude structurelle: < < Ces> > , affirme le premier auteur du travail, Alberto Fuertes, qui se montre optimiste face aux nouvelles "pièces > > obtenues: nous espérons que ces composants marqueront un nouveau pas vers le développement de machines moléculaires qui permettront d'améliorer notre mode de vie < < , assure-t-il. Ces deux travaux ont été dirigés par les professeurs de l'USC Juan Granja et Manuel Amorín, chercheurs du CICUS.
Références bibliographiques
JACS
"Self-Assembling Molecular Capsules Based on α,γ-Cyclic Peptides"
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.6b10456
Nanoscale
"Self-assembling Venturi-like peptide nanotubes"
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/nr/c6nr08174f#!divAbstract
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