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CORDIS - Forschungsergebnisse der EU
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Recognition-encoded synthetic information molecules

Projektbeschreibung

Neue nanotechnologische Materialien zur Nachahmung der Eigenschaften von Nukleinsäuren

Nanomaterialien haben zahlreiche biomedizinische Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Diagnose, Arzneimittelabgabe und Herstellung von Implantaten. Zu den wünschenswerten Eigenschaften von Nanomaterialien gehört die Fähigkeit zur Selbstorganisation und zur Faltung in definierte 3D-Strukturen, die spezifische Ziele erkennen und Reaktionen katalysieren können. Das EU-finanzierte Projekt InfoMols zielt auf die Entwicklung synthetischer oligomerer Moleküle ab, die aus sich wiederholenden Untereinheiten bestehen. Das Forschungsteam möchte die inhärente Fähigkeit von Nukleinsäuren, chemische Informationen zu kodieren und auszudrücken, auf synthetische Nanomaterialien übertragen, die durch Wasserstoffbrückenbindungen zweiseitige Strukturen bilden. Die Arbeiten sollen das Gebiet der Nanotechnologie voranbringen und deren Einsatz in der Biomedizin erweitern.

Ziel

Linear oligomers encoded with a sequence of side-chains that have specific recognition properties are the basis for a range of properties that are the hallmarks of Nature’s nanotechnology: folding, substrate recognition, catalysis, self-assembly, and molecular replication. Nucleic acids are currently unrivalled as the only molecular architecture that embodies all of these properties, and this ability to encode, express and replicate sequence information is the molecular basis for the evolution of life on Earth. The aim of this proposal is to develop synthetic oligomeric molecules that encode and express chemical information in the same way as nucleic acids, via a sequence of recognition sites attached as side-chains to a linear backbone. We have already reported a range of synthetic oligomers that bear no relation to the structures of their biological counterparts, yet show efficient sequence-selective duplex formation via H-bonding interactions and can be used for replication of sequence information via covalent base-pairing interactions. Here hybrid systems are proposed that combine the most successful elements of backbone architecture and oligomerisation chemistry with a mixture of dynamic and kinetically inert base-pairing side-chains to obtain new synthetic systems that show all of the functional properties found in biomolecules. The ability to replicate sequence in recognition-encoded synthetic information molecules will enable exploration of new chemical spaces using directed evolution. These new chemical systems will allow us to evolve synthetic oligomers that fold into stable well-defined 3D structures, bind substrates with high affinity, and catalyse reactions. Programmable abiotic molecular nanotechnology will open a new area of chemistry with huge unexplored potential.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Finanzierungsplan

ERC-ADG -

Gastgebende Einrichtung

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Netto-EU-Beitrag
€ 2 499 850,00
Adresse
TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN Cambridge
Vereinigtes Königreich

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Region
East of England East Anglia Cambridgeshire CC
Aktivitätstyp
Mittlere und höhere Bildungseinrichtungen
Links
Gesamtkosten
€ 2 499 850,00

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