Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Niclas Solin

Schemablock

Halvtermin

HT2: block 2

Huvudområden

Teknisk biologi

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 38 timmar
Självstudietid: 122 timmar

SNY har ordet

Det finns inga aktuella kommentarer för kursen. Om du har läst kursen får du gärna kontakta SNY med en kommentar för att förbättra kommande upplagor av Y-arens guide till galaxen.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Introduktion och bakgrund till supramolekylär kemi som egen disciplin.
Introduktion till bottom-up teknik: intermolekylära krafter och icke-kovalenta bindningar, inter- och intramolekylär självassociation, självorganisation, supramolekylär topologi.
Molekylär igenkänning och komplementaritet, naturliga och syntetiska ”host-guest” par, lock-and-key kontra induced fit-modeller.
Kelatorer, koordinationskemi, kooperativitet och multivalens. Organiska och biomolekylära byggstenar.
Biologiska membran: struktur, fasbeteende, domänbildning, modellsystem, protein-membranväxelverkan, evolutionära aspekter. Proteiner och peptider: veckning, syntesstrategier, märkning, immobilisering, naturliga och syntetiska receptorer.
Ytmodifiering: 2- och 3-dimensionell ytmodifiering, monolager och hydrogeler.
Kolhydrater: biologisk och biomimetisk igenkänning, kopplingskemi, receptorer, molekylär design och syntes.
Ett urval av tillämpningsområden, exempelvis sensorteknik, membranbiofysik, proteomik, biomaterial, läkemedelskemi, molekylära motorer, nanoteknologi.

Mål

Supramolekylär kemi är ett snabbt växande ämne i gränsen mellan ett flertal fysikalisk-kemiska discipliner, och kursen sammanför kunskaper från olika ämnen och lyfter fram aspekter hos dessa som är relevanta för den supramolekylära kemin. Målet är att de studerande skall orientera sig i ämnets förutsättningar och bakgrund, förvärva fördjupade kunskaper om supramolekylära byggstenar, strukturer och metoder, samt få kännedom om dess tillämpningar, med betoning på livsvetenskaperna och dess teknologier. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs skall:

  • kunna redogöra för centrala begrepp, metoder och teorier inom supramolekylär kemi.
  • kunna förstå och redogöra för aktuella frågeställningar och forskning i ämnet.
  • ha särskild kännedom om betydelsen av supramolekylär association inom livsvetenskaperna och dess teknologier.
  • ha praktisk erfarenhet av analytiska metoder för studier av supramolekylära system.
  • ha förmåga att tolka, analysera och värdera experimentella data av supramolekylära interaktioner

Examinationsmoment

LAB1 - 1,5 HP
Laborationer (U, G)
PRA5 - 2,0 HP
Projektarbete, skriftlig och muntlig redovisning (U, 3, 4, 5)
TEN2 - 2,5 HP
Skriftlig examination (U, 3, 4, 5)

Examination

Slutbetyg sätts efter viktat medelvärde för betygen på moment TEN1 och PRA5.

Organisation

Föreläsningar och laborationer, samt projektarbete i mindre grupper. Externa föreläsare bjuds in för att berätta om aktuella tillämpningar eller forskningsproblem.

Litteratur

Böcker

  • Jonathan W Steed, Jerry L Atwood, (2009) Supramolecular Chemistry 2nd Ed Wiley-Blackwell

Artiklar


  • Vetenskapliga artiklar.

Relaterade profiler

Medicintekniska material
MAT - IFM

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i organisk kemi, biokemi, termodynamik, ytkemi samt kvantmekanik.

Biokemi och cellbiologi
TBME03 - 6,0 HP - HT2 block 2
Kvantmekanik
TFFY54 - 6,0 HP - HT1 block 2
Termodynamik och statistisk mekanik
TFYA12 - 6,0 HP - HT2 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.