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Multicomponent Supramolecular Structures as Artificial Enzyme Mimics

Descrizione del progetto

Polimeri supramolecolari funzionali dotati di proprietà catalitiche emergenti

Grazie alla loro natura non covalente, che spesso porta all’emergere di nuove proprietà, i polimeri supramolecolari consentono la fabbricazione di materiali funzionali e dinamici. Con il sostegno del programma di azioni Marie Skłodowska-Curie, il progetto MuST ArtEM si propone di sviluppare polimeri supramolecolari funzionali che fungano da nucleasi artificiali in grado di riconoscere e scindere l’RNA. Questi polimeri sono basati sull’1,3,5-benzenetricarboxyamide (BTA) incorporata con una parte di 1,4,7-triazaciclonano-zinco (TACN-Zn2+), che consente il legame dell’oligonucleotide attraverso interazioni elettrostatiche e la successiva scissione mediante catalisi cooperativa. Il sistema sarà utilizzato al fine di guidare il funzionamento di nanodispositivi e reti basate sull’RNA, che in ultima analisi saranno impiegati per lo sviluppo di organuli catalitici attraverso la separazione di fase liquido-liquido.

Obiettivo

Supramolecular polymers (SPs) are at the forefront of current research to functional bio-mimetic materials and systems. Among the plethora of SPs appeared in the literature in the last decades, those based on 1,3,5-benzenetricarboxyamide (BTA), which have shown to form double helical fibres both in organic and aqueous solution, have been employed as a robust platform for the design of bio-inspired materials with tailored and tuneable properties. Indeed, non-covalent synthesis allows to easily obtain a wide range of functional SPs by simply mixing chemically distinct monomers in solution, which will spontaneously self-assemble into dynamic structures. Such approach has been exploited to develop BTA-based SPs able to bind nucleic acids in a superselective fashion through multivalent interactions between positively charged co-assembled BTA monomers and the phosphate present in the oligonucleotide backbone. Building on these previous findings, MuST ArtEM aims to develop functional SPs to be exploited as artificial nucleases, able to recognize and cleave RNA. The recognition and the hydrolytic activity are provided by cationic components bearing the 1,4,7-triazacyclononane-zinc complexes (TACN-Zn2+), which is well known to catalyse the hydrolysis of phosphodiester bonds. The positively charged components undergo clustered upon binding with the oligonucleotide, thus enhancing the hydrolytic ability of the zinc complex through cooperative catalysis. Once degraded, the RNA is no more able to induce clustering of the functional monomers, which will come back to the initial random distribution, switching off the catalytic ability of the fibres. Such functional SPs will be then tested in more complex systems, to trigger downstream self-assembly of DNA structures. Finally, liquid-liquid phase separation of the functional SPs will be achieved, developing bio-inspired compartmentalized hydrolytic microreactors.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Meccanismo di finanziamento

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF -

Coordinatore

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
Contributo netto dell'UE
€ 187 624,32
Indirizzo
GROENE LOPER 3
5612 AE Eindhoven
Paesi Bassi

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Regione
Zuid-Nederland Noord-Brabant Zuidoost-Noord-Brabant
Tipo di attività
Istituti di istruzione secondaria o superiore
Collegamenti
Costo totale
Nessun dato