Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Supramolecular machineries with life-like mechanical functions

Opis projektu

Budowanie podstaw maszyn supramolekularnych

Nowe architektury przełączników molekularnych przyspieszają tempo rozwoju syntetycznych nanomaszyn wykorzystujących mechanizmy ruchu występujące u żywych organizmów. W rezultacie rozwiązania takie mogą zyskać niedające się przewidzieć możliwości, przekładające się na nowe funkcje syntetycznych maszyn molekularnych. Jednak zamiana ruchu molekularnego (wywoływanego zwykle na poziomie subnanometrycznym) na działania, które można zmierzyć i wykorzystać na poziomie mikro- i makroskopowym, wymaga użycia dobrze zaprojektowanego łańcucha oddziaływań cząsteczkowych. W związku z tym zespół finansowanego ze środków UE projektu MechanoTubes wykorzysta zasady działania mikrotubul, by nadać rurkom supramolekularnym właściwości fotoprzełączników molekularnych, umożliwiając kontrolowane formowanie i rozkład rurek z użyciem światła jako źródła energii. Projekt pozwoli zbudować podstawy maszyn supramolekularnych działających na poziomie nanoskopowym i w innych skalach.

Cel

Artificial molecular motors and switches have the potential to become a core part of nanotechnology. However, a wide gap in length scales still remains unaccounted for, between the operation of these molecules in solution, where their individual mechanical action is randomly dispersed in the Brownian storm, and on the other hand their action at the macroscopic level, e.g. in polymer networks and crystals.

This proposal is about bridging this gap, by developing chemo-mechanical transduction strategies that will allow dynamic molecules to perform a range of unprecedented tasks, e.g. by generating strong directional forces at the nanoscale, and through shape-shifting microscopic formations.

This project aims to harness the mechanically-purposeful motion of dynamic molecules as to generate measurable forces from the nanoscale, and ultimately establish operational principles for chemo-mechanical transduction in supramolecular systems.

In my wholly synthetic approach, I draw inspiration from the operational principles of microtubules. I will incorporate molecular photo-switches into supramolecular tubes, and enable the controlled growth and disassembly of the tubes by using light as the energy input. Thus, I will: (i) Synthesize stiff supramolecular tubes that grow actively under continuous illumination, and disassemble with a power stroke as soon as illumination stops; (ii) Measure, and harvest the forces generated by the tubes to manipulate individual nanoparticles with a sense of directionality; and (iii) Encapsulate the tubes into water droplets and vesicles, to yield shape-shifting, and eventually rudimentary splitting models for cells.

This project reaches beyond the state of the art in adaptive molecular nano-systems, by pioneering strategies to engineer and harness strain in supramolecular assemblies. It thus lays the foundations for machineries that are capable of manipulating matter at length scales that are also those at which the cytoskeleton operates.

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
Wkład UE netto
€ 1 752 767,50
Adres
Broerstraat 5
9712CP Groningen
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Noord-Nederland Groningen Overig Groningen
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 752 767,50

Beneficjenci (2)