"Nanoscience"는 나노 미터 규모의 물체, 즉 크기가 1 ~ 100nm 인 물체를 연구하는 과학 분야입니다. 나노 기술의 가장 큰 과제 중 하나는 분자 또는 원자 수준에서 크기와 구조가 제어되는 새로운 기능성 재료를 준비하는 것입니다. 화학에서 나노 튜브는 직경이 나노 미터 크기 인 관형 (원통형) 구조입니다.
많은 재료의 나노 튜브가 있습니다. 가장 잘 알려진 것 중에는 탄소 원자의 롤 시트로 형성된 탄소 나노 튜브 (CNT)가 있으며, 이는 엄청난 적용 범위를 열어주는 물리적 및 화학적 특성을 가지고 있습니다.
탄소 나노 튜브 외에도 고리 형 펩타이드로 구성된 나노 튜브가 있습니다. 이러한 유형의 나노 구조는 생물학, 화학 및 재료 과학에서의 중요한 응용으로 인해 최근 몇 년 동안 과학계로부터 큰 관심을 끌었습니다. 이러한 관심의 대부분은 바이오 센서, 감광성 물질, 항균제, 선택적 수송 시스템, 분자 전자 및 기타 생물학, 전자 및 광학 분야의 잠재적 인 용도와 같은 기술적 가능성과 관련이 있습니다. 이 나노 튜브의 역사는 De Santis가 교대로 입체 화학 D와 L (D, L-α-CP)을 갖는 알파 아미노산에 의해 형성된 고리 형 펩타이드에 의한 관 구조의 형성을 예측 한 1974 년에 시작되었습니다. 그러나 Scripps의 Ghadiri 교수 그룹 덕분에 1993 년이 되어서야 실험실에서 준비 할 수있었습니다. 그 응용에는 항균제 또는 천연 채널의 생체 모방 제로 사용하는 것을 포함하여 막과의 상호 작용을 포함하는 응용 프로그램이 포함됩니다. 친수성 내부 공동은 물과 이온과 같은 적절한 크기의 친수성 분자의 수송을 용이하게합니다. 나노 튜브의 외부 특성은 외부를 향하는 시클로 펩티드를 구성하는 아미노산의 측쇄에 의해 정의됩니다.
그 후, 산티아고 데 콤포 스텔라 대학의 Juan R. Granja 교수 그룹에서는 알파 아미노산을 감마 (α, γ-)와 같은 다른 유형의 인공 아미노산으로 대체하는 사이클로 펩티드에 의해 형성된 나노 튜브가 개발되었습니다. CPs) 또는 delta (α, δ-CPs). 이러한 유형의 비 천연 폐기물은 메틸렌 그룹이 채널의 공동으로 도입되어 소수성을 증가시키고 내부 기능화를 허용합니다.
NanotubAR은 증강 현실 기술을 사용하여 탄소 나노 튜브 (CNT)와 순환 펩타이드로 형성된 세 개의 나노 튜브의 네 가지 유형의 나노 튜브를 시각화 할 수 있습니다. 각각에서 천연 알파 아미노산 (L- 트립토판)은 D- 트립토판 (D, L- 알파 -CP), 감마 아미노산 (알파, 감마 -CP) 및 델타 아미노산 ( 알파, 델타 -CP). 이러한 모든 디자인에서, 아미노산의 아미노 및 카르보닐기는 고리 형 펩타이드의 평면에 수직으로 배향되고, 서로 다른 단위 사이에 수소 결합을 설정하기에 적합한 배향으로 관형 구조를 형성합니다.
NanotubAR을 사용하면 우리 집이나 단순한 텍스처에서 이러한 시스템에 대한 특권을 얻을 수 있고, 주변을 걸으며 내부 공간에 들어가 내부 구조를 원자 학적 세부 수준에서 자세히 관찰 할 수 있습니다. . 또한 NanotubAR은 시스템을 구성하는 원자의 표현을 변경하고 "볼과 스틱"또는 반 데르 발스 표현 중에서 선택할 수 있습니다. 나노 기술을 탐구하고 좋아하는 나노 튜브 안에서 사진을 친구들과 공유하세요!