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Einrichtungen >> Naturwissenschaftliche Fakultät (Nat) >> Department Chemie und Pharmazie >> Lehrstuhl für Organische Chemie II (Prof. Dr. Hirsch) >>
Strukturelle funktionelle und dynamische Aspekte der Mikrostrukturierung von Lipidmembranen durch Netzwerke aus lipophilen Fulleren-Derivaten

Die kürzlich entdeckten Möglichkeiten, durch Einbau von modifizierten C60 -Fullerenen in Lipidbilayer Netzwerkstrukturen mit großer Reichweite im hydrophoben Bereich des Bilayers zu erzeugen, sollen bezüglich ihrer strukturellen, dynamischen und mechano-elastischen Eigenschaften aufgeklärt und in applikativer Richtung weiterentwickelt werden. Hierfür sollen orts- und zeitauflösende spektroskopische Techniken (u. a. Festkörper-NMR, statische und dynamische Neutronenstreuung, FT-IT) mit abbildenden Methoden (Elektronenmikroskopie, AFM) kombiniert eingesetzt werden. Durch Weiterentwicklung der Synthesewege für chemische Modifikationen an den Fullerenen sollen C60 -Derivate geschaffen werden, die neben ihrer Netzwerkfähigkeit im Bilayer auch die spezifische Bindung von Liganden, Peptiden und Antikörpern an die vom Netzwerk durchzogene und von ihm dreidimensional strukturierte Bilayeroberfläche erlauben. Damit ließe sich ein völlig neues Konzept einer "composite" Bilayermembran mit sehr interessanten Eigenschaften realisieren, welches sowohl in der Grundlagenforschung wie auch im applikativen Bereich neue Impulse geben kann.
Projektleitung:
Prof. Dr. Andreas Hirsch, Prof. Dr. T. M. Bayerl

Beteiligte:
Dipl.-Chem. Martin Braun, Dr. Xavier Camps

Stichwörter:
Lipidmembranen-Fullerene

Laufzeit: 1.2.1998 - 31.12.2000

Förderer:
Deutsche Forschungsgemeinschaft

Publikationen
Hetzerl, M. ; Schaumann, H. C. ; Bayerl, S. ; Bayerl, T. M. ; Camps, Xavier ; Vostrowsky, Otto ; Hirsch, Andreas: Nanospheres from Polymerized Lipofullerenes. In: Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 38 (1999), S. 1962
Vostrowsky, Otto ; Camps, Xavier ; Hirsch, Andreas ; Hetzer, M. ; Clausen-Schaumann, H. ; Bayerl, S. ; Bayerl, T. : Perfect Nanospheres from Polymerized Lipofullerenes. In: Electronic Properties of Novel Materials - Science and Technology of Molecular Nanostructures; H. Kuzmany, J. Fink, M. Mehring, S. Roth (Eds.); American Institute of Physics (1999), S. 231
Hetzer, M. ; Gutberlet, T. ; Brown. M. ; Camps, Xavier ; Vostrowsky, Otto ; Hirsch, Andreas ; Bayerl, Thomas M.: Thermotropic behavior of lipophilic derivatized [60]-fullerenes studied by deuterium NMR, x-ray diffraction and microcalorimetry. In: J. Phys. Chem. 103 (1999), S. 637
Braun, Martin ; Hirsch, Andreas: Fullerene derivatives in bilayer membranes: an overview. In: Carbon 38 (2000), S. 1565
Brettreich, Michael ; Burghardt, Stephan ; Böttcher, C. ; Bayerl, Thomas ; Bayerl, S. ; Hirsch, Andreas: Globular Amphiphiles: Membrane-Forming Hexadducts of C60. In: Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 39 (2000), S. 1845
Maierhofer, A. P. ; Brettreich, Michael ; Burghardt, Stephan ; Vostrowsky, Otto ; Hirsch, Andreas ; Langridge, S. ; Bayerl, Thomas M.: Structure and Electrostatic Interaction Properties of Monolayers of Amphiphilic Molceules Derived from C60 -Fullerenes: A Film Balance, Neutron- and Infrared Reflection Study. In: Langmuir 16 (2000), S. 8884
Braun, Martin ; Camps, Xavier ; Vostrowsky, Otto ; Hirsch, Andreas ; Endreß, E. ; Bayerl, Thomas M. ; Birkert, O. ; Gauglitz, G : Synthesis of a Biotinated Lipofullerene as a New Type of Transmembrane Anchor. In: Eur. J. Org. Chem. (2000), S. 1173
Maierhofer, A. P. ; Braun, Martin ; Vostrowsky, Otto ; Hirsch, Andreas ; Langridge, S. ; Bayerl, Thomas M.: Control of Receptor Binding to a Ligand-Containing Monolayer at the Air/Water Interface by the Lateral Pressure: A Film Balance and Neutron and Infrared Reflection Study. In: J. Phys. Chem. 105 (2001), S. 3639
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