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Bioinspired electroactive supramolecular ensembles

dc.contributor.advisorMartín León, Nazario
dc.contributor.advisorAtienza Castellanos, Carmen María
dc.contributor.authorInsuasty Chamorro, Braulio Alberto
dc.date.accessioned2023-06-18T03:39:06Z
dc.date.available2023-06-18T03:39:06Z
dc.date.defense2015-11-20
dc.date.issued2017-05-11
dc.descriptionTesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Química Orgánica I, leída el 20/11/2015
dc.description.abstractIn the 20th century, science and technology have enormously progressed with strong impact in the style and quality of human life. Nowadays, nanoscience and nanotechnology offer the new avenue for the development of new smart and applicable materials of ultra-small size (in the range of 1-100nm). Thanks to the small size of nanomaterials, they can easily interact with biomolecules either on the cell’s surface or inside them; as a consequence, these materials represent promising alternatives to detect and treat diseases in such a way that was unthinkable in a recent past. In order to achieve these nanomaterials, chemists have resorted to the bottom-up approach which consists in the self-assembly of small molecules that serves as scaffolds for the construction of nanostructures with tailored sizes, forms and properties. In this context, the present thesis is framed on the study of bioinspired electroactive molecules that self-assemble giving rise to new functional nanomaterials. For this end, a variety of peptides functionalized with electroactive units such as -extended TTF (exTTF), C60 and porphyrins were studied...
dc.description.abstractEn el siglo XX, la ciencia y la tecnología han progresado enormemente con una repercusión significativa en el estilo y calidad de vida humana. Hoy en día, la nanociencia y la nanotecnología ofrecen una nueva vía para el desarrollo de nuevos materiales inteligentes y aplicables de tamaño ultra-pequeño (en el intervalo de 1-100 nm). Gracias al tamaño de los nanomateriales, estos pueden interactuar fácilmente con biomoléculas ya sea en la superficie de la célula o dentro de ellas; como consecuencia, estos materiales representan alternativas prometedoras para detectar y tratar enfermedades de una forma que, en un pasado reciente, era impensable. Con el propósito de obtener estos nanomateriales, los químicos han recurrido a la aproximación bottom-up que consiste en el auto-ensamblaje de moléculas pequeñas sintetizadas por métodos químicos convencionales, y que se emplean como bloques de construcción en la obtención de nanoestructuras con determinados tamaños, formas y propiedades...
dc.description.departmentDepto. de Química Orgánica
dc.description.facultyFac. de Ciencias Químicas
dc.description.refereedTRUE
dc.description.statusunpub
dc.eprint.idhttps://eprints.ucm.es/id/eprint/42700
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14352/22183
dc.language.isoeng
dc.page.total213
dc.publication.placeMadrid, España
dc.publisherUniversidad Complutense de Madrid
dc.rights.accessRightsopen access
dc.subject.cdu547(043.2)
dc.subject.keywordOrganic chemistry
dc.subject.keywordQuímica orgánica
dc.subject.ucmQuímica orgánica (Química)
dc.subject.unesco2306 Química Orgánica
dc.titleBioinspired electroactive supramolecular ensembles
dc.title.alternativeEnsamblajes supramoleculares electroactivos bioinspirados
dc.typedoctoral thesis
dspace.entity.typePublication
relation.isAdvisorOfPublicationbbb2c026-daab-46a1-8b57-fa3cf1a7d41a
relation.isAdvisorOfPublicationa9485121-f207-4ce3-a078-b23fce822388
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