Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Laser-assisted sYnthesis of Magnetically mOtile plasmonic chiral Nanocatalysts

Opis projektu

Magnetyczne nanokatalizatory chiroplasmoniczne wielokrotnego użytku w badaniach leków przeciwnowotworowych

Kataliza ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonej produkcji substancji chemicznych oraz przystępnych cenowo leków ratujących życie. W syntezie leków przeciwnowotworowych pojawiają się jednak wyzwania związane z asymetryczną naturą procesów biologicznych. Chiralne nanocząstki plazmoniczne są obiecującą alternatywą dzięki swoim unikalnym właściwościom optycznym. Włączenie właściwości magnetycznych do tych cząśteczek może ułatwić ich łatwe usuwanie i recykling, zmniejszając w ten sposób ilość odpadów chemicznych. To połączenie nie zostało jednak zbadane. Zespół finansowanego ze środków działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu LYMON usprawni pozyskiwanie chiralnych nanokatalizatorów przy użyciu metody laserowej. Nowa metoda pozwoli na tworzenie magnetycznych nanokatalizatorów chiroplasmonicznych wielokrotnego użytku, ograniczając reakcje poboczne i zwiększając kontrolę nad produkcją leków, zwłaszcza przeciwnowotworowych. Projekt przyczyni się również do rozwoju chemii syntetycznej i umożliwi produkcję selektywnych cząsteczek.

Cel

Catalysis holds immense significance in chemical manufacturing, being a key player in developing sustainable industrial processes with limited energy & resource consumption. In pharmaceutical industry, catalysis is crucial for enabling mass production of affordable life-saving drugs. However, developing efficient catalysts for this sector poses a formidable challenge due to the inherent asymmetry of many biological processes. This is particularly critical in producing anticancer drugs because their synthesis relies on intermediates or reactions whose asymmetric nature, known as chirality, withholds their massive production, limiting equal global access to best health treatments.
An up-and-coming solution to address this dilemma is resorting to chiral plasmonic nanoparticles (NPs), as their outstanding optical rotation activity makes them well-suited for applications like polarization-sensitive photocatalysis, especially in the context of anticancer drug development. However, unleashing its full potential hinges on imbuing these chiral NPs with unusual properties like magnetism, allowing safe removal from products & recyclability without generating chemical waste. To date, creating a plasmonic structure that seamlessly integrates chirality with magnetic motility remains largely underexplored.
The LYMON project addresses this conundrum by expanding the repertoire of chiral nanocatalyst construction methods through a groundbreaking laser-based pathway. This innovative approach, supported both experimentally & theoretically, promises to bring a new generation of highly specific magnetic chiroplasmonic nanocatalysts characterized by their ability to be reused multiple times. All of this permiting reducing wasteful side reactions & improving control over pharmaceutical production, especially for anticancer drugs. Moreover, it promises to expand the horizons of synthetic chemistry, paving the way for cutting-edge routes to produce highly efficient & selective molecules.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
Wkład UE netto
€ 188 590,08
Adres
VIA 8 FEBBRAIO 2
35122 Padova
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Veneto Padova
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (1)