QUIRALIDAD Y AUTO-ORGANIZACION DE AMINOACIDOS EN SUPERFICIES
EL ESTUDIO DE CAPAS AUTO-ENSAMBLADAS DE MOLECULAS, PROPORCIONAN UNA INFORMACION FUNDAMENTAL CON GRAN POTENCIAL PARA NUMEROSAS APLICACIONES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS EN CAMPOS DE GRAN RELEVANCIA ACTUAL COMO LA NANOTECNOLOGIA Y LA BIO...
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Descripción del proyecto
EL ESTUDIO DE CAPAS AUTO-ENSAMBLADAS DE MOLECULAS, PROPORCIONAN UNA INFORMACION FUNDAMENTAL CON GRAN POTENCIAL PARA NUMEROSAS APLICACIONES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS EN CAMPOS DE GRAN RELEVANCIA ACTUAL COMO LA NANOTECNOLOGIA Y LA BIOTECNOLOGIA. EN EL PRESENTE PROYECTO SE PROPONE REALIZAR EL ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA INTERACCION Y AUTO-ORGANIZACION DE AMINOACIDOS INDIVIDUALES Y SU CO-ADSORCION SOBRE SUPERFICIES; POR TANTO LA FORMACION DE NANO-ESTRUCTURAS MOLECULARES AUTO-ENSAMBLADAS, ASI COMO LA FORMACION DE PATRONES DE QUIRALIDAD, MEDIANTE AVANZADAS TECNICAS DE CARACTERIZACION DE FISICA DE SUPERFICIES. LA ESTRUCTURA SIMPLE DE LOS AMINOACIDOS EN COMPARACION CON LOS POLIPEPTIDOS Y LAS PROTEINAS, NOS PERMITE REALIZAR UNA SERIE DE EXPERIMENTOS Y ESTUDIOS QUE NO SERIAN FACTIBLES CON MOLECULAS TAN COMPLEJAS COMO PROTEINAS. POR CONSIGUIENTE, EL EMPLEO DE AMINOACIDOS NOS APORTA UNA INFORMACION BASICA Y CRUCIAL, ADEMAS DE UN PRECISO CONTROL PARA LA ADSORCION BIOMOLECULA-METAL, QUE DE OTRA MANERA SERIA IMPOSIBLE DE OBTENER. UN SEGUNDO OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES LA POSIBILIDAD DE ESTUDIAR LA FUNCION QUE LAS DIFERENTES SUPERFICIES OFRECEN PARA CATALIZAR LA FORMACION DE DISTINTAS NANO-ESTRUCTURAS DE ORGANIZACION MOLECULAR, ES DECIR LA INTERACCION DE DICHAS MOLECULAS ENTRE SI FORMANDO REDES MOLECULARES UTILIZANDO UNA SUPERFICIE COMO CATALIZADOR O SOPORTE PARA QUE TENGA LUGAR DICHA INTERACCION. POR TANTO, EL PRESENTE PROYECTO ENGLOBA PROCESOS DE AUTO-ORGANIZACION Y AUTO-ENSAMBLADO MOLECULAR A ESCALA NANOMETRICA. ESTOS ESTUDIOS SERAN REALIZADOS PRINCIPALMENTE BAJO CONDICIONES DE ULTRA ALTO VACIO (UHV) LO QUE NOS ASEGURARA UNA ATMOSFERA DE TRABAJO COMPLETAMENTE LIMPIA DE CONTAMINANTES, ADEMAS DE LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR POTENTES Y COMPLEMENTARIAS TECNICAS IN-SITU PARA EL ESTUDIO DE PROCESOS EN SUPERFICIES COMO: ESPECTROSCOPIA DE FOTOEMISION DE RAYOS-X (XPS), ESPECTROSCOPIA DE FOTOEMISION ULTRAVIOLETA (UPS), ESPECTROSCOPIA INFRARROJA (RAIRS), MICROSCOPIA DE BARRIDO DE EFECTO TUNEL (STM), DIFRACCION DE ELECTRONES DE BAJA ENERGIA (LEED), DESORCION PROGRAMADA EN TEMPERATURA (TPD) Y ESPECTROSCOPIA DE ELECTRONES AUGER (AES). MEDIANTE EL USO COMBINADO DE ESTAS TECNICAS OBTENDREMOS UN MODELO A ESCALA ¿NANO¿ MOLECULA-SUPERFICIE, QUE ENGLOBA INFORMACION SOBRE LA AUTO-ORGANIZACION MOLECULAR EN SUPERFICIES, ORIENTACION ESPACIAL, IDENTIFICACION Y ESTADO QUIMICO DE LAS ESPECIES ADSORBIDAS SOBRE LA SUPERFICIE DE ESTUDIO, POR CONSIGUIENTE MODELOS ATOMICOS EXPERIMENTALES QUE JUSTIFIQUEN PROCESOS DE QUIRALIDAD Y AUTO-ENSAMBLADO MOLECULAR. DICHOS ESTUDIOS EXPERIMENTALES SE COMPLEMENTARAN CON CALCULOS TEORICOS BASADOS EN DFT QUE NOS PERMITIRAN REPRODUCIR EXPERIMENTOS DE ADSORCION MOLECULAR CON GRAN PRECISION, PREDECIR ENERGIAS Y SITIOS DE ADSORCION, Y CONTRASTAR LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES CON MODELOS TEORICOS PARA UNA VISION GLOBAL DE LOS PROCESOS DE AUTO-ORGANIZACION DE AMINOACIDOS EN SUPERFICIES. COMPLETAREMOS DICHOS ESTUDIOS EN SISTEMAS DE UHV CON ESTUDIOS REALIZADOS A PARTIR DE QUIMISORCION DEL MISMO SISTEMA BIOMOLECULA/SUPERFICIE, LO QUE NOS PERMITE APROXIMARNOS A SISTEMAS MAS REALES. POR TANTO UN ENFOQUE INNOVADOR DESDE UNA APROXIMACION MULTIPLE (EXPERIMENTOS UHV, TEORIA Y MEDIOS LIQUIDOS) DE SISTEMAS NANO-MOLECULARES DE GRAN RELEVANCIA ACTUALMENTE EN AREAS CIENTIFICO-TECNOLOGICA. EL PRESENTE PROYECTO SE FUNDAMENTA EN LA EXPERIENCIA PREVIA Y POTENCIALIDAD DEL GRUPO INVESTIGADOR, EL CARACTER MULTIDISCIPLINAR Y LA INTERNACIONALIZACION DEL PROYECTO.
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