Новое, обновленное издание введения в супрамолекулярную химию, учитывающее важнейшие группы соединений, образующих комплексы включения (краун-эфиры, каликсарены, сферанды, карцеранды, циклодекстрины, фуллерены, нанотрубки, дендримеры, циклофаны) и молекулярные агрегаты (липидные мембраны). , мицеллы, жидкие кристаллы), машины молекулярные), самоорганизующиеся макромолекулы в живых системах (вирус табачной мозаики, ДНК, клеточные мембраны, рецепторы, порфириновые системы, протонные насосы), а также увлекательные супрамолекулярные системы (розетки, ленты, капсулы, органические цеолиты, цепи, лестницы, клетки , структурирует металлоорганические соединения и жидкие пористые материалы).
Это динамично развивающаяся область, находящаяся между химией, биохимией, физикой и технологиями (в том числе нанотехнологиями). позволяет создавать супрамолекулярные системы со свойствами, точно отвечающими потребностям. Перспективы его применения чрезвычайно многообещающие. Развитие супрамолекулярной химии оказывает все большее влияние на промышленный химический синтез, фармацевтическую и электронную промышленность, медицину (в том числе на разработку новых способов введения лекарственных средств и создание биосовместимых композиционных материалов для использования в качестве имплантатов нового поколения в стоматологии и хирургии). . Супрамолекулярная химия включает также важное направление биомиметической химии, позволяющее понять молекулярные основы функционирования живых организмов, а возможно, даже происхождения жизни на Земле. Важность этой области была дважды отмечена Нобелевской премией: в 1987 году. для исследователей супрамолекулярных взаимодействий и в 2016 г. для изучения молекулярных машин.
Компактное издание живое изложение современного состояния знаний является обязательным к прочтению не только ученым и аспирантам, проводящим исследования в этой области, но и неспециалистам.
Новое обновленное издание введения в супрамолекулярную химию, охватывающее наиболее важные для этой области соединения: образующие комплексы включения (краун-эфиры, каликсарены, сферанды, карцеранды, циклодекстрины, фуллерены, нанотрубки, дендримеры, циклофаны) и молекулярные агрегаты (липидные мембраны). , мицеллы, жидкие кристаллы, молекулярные машины), а также самоорганизующиеся макромолекулы в живых системах (вирус табачной мозаики, ДНК, клеточные мембраны, рецепторы, порфириновые системы, протонные насосы) и увлекательных супрамолекулярных системах (розетки, ленты, капсулы, органические цеолиты, цепи, лестницы, клетки, металлоорганические каркасы). и жидкие пористые материалы).
Супрамолекулярная химия как динамично развивающаяся дисциплина на стыке химии, биохимии, физики и технологий (в частности, нанотехнологий) позволяет создавать супрамолекулярные системы со свойствами, точно отвечающими потребностям. Потенциал его применения весьма перспективен. Развитие супрамолекулярной химии оказывает все большее влияние на промышленный химический синтез, косметическую, фармацевтическую, электронную промышленность и медицину (приводя к новым методам введения лекарств и созданию биосовместимых композиционных материалов, которые будут служить имплантатами нового поколения в стоматологии и хирургии). . Важным компонентом супрамолекулярной химии является биомиметическая химия. наука, которая дает представление о молекулярных основах функционирования живых организмов и, возможно, даже о происхождении жизни на Земле. Значимость этой области была отмечена двумя Нобелевскими премиями по химии: в 1987 году за исследования молекулярного распознавания и в 2016 году за исследования молекулярных машин.
Книга, представляющая собой краткое и живое изложение современного состояния знаний, обязательна к прочтению не только ученым и аспирантам, занимающимся исследованиями в этой области, но и неспециалистам.
******
Введение в супрамолекулярную химию. Второе польское издание
Новое обновленное издание, охватывающее важнейшие группы соединений, образующие комплексы включения (краун-эфиры, циклодекстрины) и молекулярные агрегаты (липидные мембраны, мицеллы, жидкие кристаллы, молекулярные машины), а также самоорганизующиеся макромолекулы в живых системах. (ДНК, рецепторы, протонные насосы) и удивительные супрамолекулярные системы (розетки, ленты, капсулы, клетки, металлоорганические каркасы и жидкие пористые материалы).