発展・応用とは? わかりやすく解説

発展・応用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/19 13:52 UTC 版)

ロタキサン」の記事における「発展・応用」の解説

シクロデキストリンは、疎水性の内孔を有する環状分子であり、水溶中において疎水性分子取り込む性質利用する。したがって一般的にシクロデキストリンをもちいるロタキサン合成水溶媒中で、疎水性の軸分子とおこなう。原田明らは軸分子として高分子着目しシクロデキストリンポリエチレングリコールとを用いることで、ポリロタキサン世界先駆けて合成した。この研究ナノチューブへの展開もなされている。また、導入する環状分子として、シクロデキストリン二量体をもちいた環動ゲル合成が、伊藤耕三らを中心におこなわれている。環動ゲルは、その応用研究進められ携帯電話自動車表面塗装として実用化されるにまでいたっている。類似のシクロデキストリンポリエチレングリコール基盤とするロタキサンおよびポリロタキサン研究は多い。 クラウンエーテルカチオン性の分子その内孔に取り込む性質がある。したがってクラウンエーテルカチオン性の軸状分子ロタキサン形成する傾向がある。これはイオン性の相互作用利用する方法であるので、一般的に極性溶媒中で反応が行なわれる場合が多い。広範な研究行っているのはフレイザー・ストッダートらであり、彼らは24員環のクラウンエーテルが、二級アンモニウム塩を低極性溶媒中で効率よく接することを利用して、この部分構造用いたより高次ロタキサン合成達成している。代表的な応用例として、分子エレベーターがある。シクロデキストリン場合同様な概念によって、ゲル合成にも利用されている。 現在報告されているもっとも小さなロタキサンは、21員環クラウンエーテル二級アンモニウム塩によって形成されたものであるシクロファン環状分子中に芳香環有する化合物総称)で、ロタキサン合成によく用いられるものとしては、パラコート型と呼ばれる、ビスビオロゲン環状分子がある。この分子はおもにπーπスタッキングによって、電子不足芳香環を包接す特徴があるので、これをもちいたロタキサン合成がよく行われている。第一人者はストッダートであり、彼はこの分子のことをBlue box呼んでいる。代表的な応用例として、分子シャトル分子モーター分子バルブ分子筋肉などがある。カテナンの例ではオリンピーダンなどがある。 ロタキサンカテナンは、構成分子相対的な位置関係によって複数の状態を持ちうる分子であるため、単分子スイッチとして分子コンピュータへの応用期待されている。またドラッグデリバリーシステム分子チューブ分子筋肉ゲル触媒機能性表面分子バルブなどへの応用研究なされている。また、棒状分子上を環状分子移動できることに着目した分子シャトルがあり、分子マシンとして研究されている。分子シャトル初め発表したのはストッダートらであり、1991年米国化学会誌発表された。その後1994年ネイチャー誌にその制御発表され以来多くグループによって研究進められている。初めての米国化学会誌発表され分子シャトルは、軸状分子の上環状分子熱運動するだけのものであったが、それが応用されNature誌に投稿されたものでは、軸状分子電気化学的あるいは化学的な酸化還元反応駆動力として、環状分子の軸状分子対す位置関係制御されている。現在では可視光照射すると、ロタキサンの軸状分子上を環状分子左右にシャトリングし続け分子モーター研究にまで発展している。この分モーターは、可視光照射止める環状分子動的な挙動停止して、あるステーション上に環状分子位置するうになる。これら以外にも多く分子シャトル今日では合成されており、それを駆動する外部刺激としては、pH光照射、電圧の引加、添加物溶媒極性など、様々なものが用いられている。

※この「発展・応用」の解説は、「ロタキサン」の解説の一部です。
「発展・応用」を含む「ロタキサン」の記事については、「ロタキサン」の概要を参照ください。

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