Molekulaarne iseassambleerumine
--piiriala roheline keemia ilma sidemete purustamise ja taasühendamiseta
Molekulaarse iseassambleerumise põhiprintsiip:
1. Sarnane tõmbub sarnast – ajendab sarnaseid aineid kogunema ja paiknema ning täiendavaid omadusi omavaid aineid üksteist ligi tõmbama.
2. Madalaima energiaga – aine liikumine ja molekulaarne käitumine kalduvad kõige stabiilsemasse olekusse. See on viis, kuidas molekulaarrühmad saavad moodustada keerukaid struktuure.
Molekulaarne iseassambleerumisvõimeline disainitavus, molekulidevaheline CP struktuur võib oluliselt parandada bioloogilist aktiivsust:
1. Igal molekulil on oma ainulaadne struktuur ja funktsionaalsed omadused ning vaba segamise teel formuleerimise tasandil on raske saavutada sünergiat ja täpset töötlemist.
2. On endiselt palju suurepärase bioloogilise aktiivsusega molekule, mille imendumine ja rakendamine on nende negatiivsete omaduste tõttu oluliselt piiratud.
3. Traditsioonilise Hiina meditsiini toimeained on pigem suunatud "monarhile, ministritele ja abilistele", mitte ei ole segu "mida rohkem, seda parem".
Supramolekulaarse struktuuri modifitseerimise ja optimeerimise analüüsi protsessi mudel:
1. Arvutipõhine suure läbilaskevõimega sõelumine sobivate lähteainete kiireks sõelumiseks Cambridge'i kristallide andmekeskusest.
2. Kasutage tihedusfunktsionaalide teooriat, et uurida molekulidevaheliste jõudude poolt määratud supramolekulaarset struktuuri ja moodustumisomadusi ning määrata, milline supramolekulaarne tüüp on moodustumise trend.
3. Reaktsioonitingimuste ja raskusastme analüüsimise abil optimeeriti supramolekulaarne struktuur.
4. Supramolekulide erinevate omaduste, sh elektriliste, optiliste ja termodünaamiliste omaduste arvutamine.
5. Spektraalsete omaduste, näiteks molekulaarspektri ja energiaspektri arvutamine.
6. Molekulaarse dokkimistehnoloogia abil ennustatakse supramolekulaarsete toorainete ja sihtvalkude vahelised interaktsioonikohad ning kirjeldatakse põhjalikult molekulidevahelist interaktsioonimehhanismi.