자연스럽게 배운 젠 토토 사례
아니오. 121 | DNA 복제 메커니즘에서 배운 템플릿 중합 |
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천연 중합체 인 DNA는 하나의 주 사슬을 주형으로 사용함으로써 단일 분자량을 가지며, 입체 정오 성, 고차 젠 토토 및 이종 서열을 제어함으로써 이중 나선 젠 토토를 형성한다. 템플릿 중합은이 메커니즘을 따릅니다. 사진은 예시적인 목적만을위한 것입니다.
폴리머는 분자량 및 3 차원 젠 토토에 대한 높은 수준의 제어를 가지고 있으며, 내열성, 강도, 탄성, 점도 및 광학적 특성과 같은 물리적 특성은 상당히 개선 될 것이므로 수년에 걸쳐 음이온 성 중합, 조정 중합 및 살아있는 중합을 포함한 다양한 중합 방법이 개발되었습니다. 예를 들어, 두 가지 유형의 단량체의 음이온 성 중합을 사용하여 깨끗한 이중 나선 젠 토토를 갖는 입체 복합 중합체를 합성 할 수있다. 그러나이 방법은 금속 촉매를 사용하여 -70 ° C 이상으로 냉각 시키려면 환경에 영향을 미칩니다.
이것은 천연 중합체 인 DNA가 단일 메인 체인을 주형으로 사용하여 이중 나선 젠 토토를 복제하는 메커니즘을 따르는 템플릿 중합 방법입니다. 스테레오 복합체 중 하나를 템플릿으로 사용함으로써, 나선 공간을 따라 나선형 젠 토토가 반복적으로 복제되어 나선 내의 3 차원 형태가 저장된다는 것이 입증되었다.
이 중합 방법은 금속 촉매를 사용하지 않으며 약 40 ° C의 환경에서 중합 할 수 있으며 에너지 절약이므로 환경에 영향을 미치며 3 차원 구조와 길이를 쉽게 제어 할 수있는 방법으로주의를 끌고 있습니다. 그러나 반면에, 분자간 중합체 상호 작용 (매력 및 반발력)은 공간이 닫히고 반응하지 않을 수있다. 따라서, 더 높은 효율로 중합을 촉진하기 위해, 반응 메커니즘을 명확하게하는 젠 토토와 용매 및 온도의 유형을 변화시킴으로써 중합체 상호 작용을 제어하는 방법에 대한 젠 토토가 수행되고있다.
자세한 메커니즘은 최근 점차 명확 해지고 있습니다. 또한, 현재 사용중인 두 재료로부터 안정적인 스테레오 복합체를 형성하는 조건을 설명하고보다 다재다능한 재료로 개발하는 것과 같은 추가 젠 토토가 향후 예상됩니다.
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Ajiro Hiroji, 특별 부교수 오사카 대학교 통합 임상 의학 공학 센터 폴리머 합성에서 해결되지 않은 문제에 도전 |
