search query: @supervisor Laasonen, Kari / total: 7
reference: 3 / 7
« previous | next »
Author:Vierros, Sampsa
Title:Fosfolipidikäänteismisellien molekyylidynaaminen karakterisointi
Molecular dynamic characterization of phospholipid reverse micelles
Publication type:Master's thesis
Publication year:2014
Pages:ix + 73 s. + liitt. 6      Language:   fin
Department/School:Kemian laitos
Main subject:Kemia   (KE3001)
Supervisor:Laasonen, Kari
Instructor:Sammalkorpi, Maria
Electronic version URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201410212837
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto  1837   | Archive
Keywords:phospholipids
reverse micelles
organogels
molecular dynamics
CHARMM force field
fosfolipidit
käänteismisellit
organogeelit
molekyylidynamiikka
CHARMM-voimakenttä
Abstract (eng):The so called lecithin organogels are viscous solutions of organic solvent and polymer-like self-assembled structures of phospholipids.
The gelation process is controlled by a polar substance, most commonly water.
These systems have promising applications in templating nanomaterials and as a basis of functional materials capable of reacting into changes in environmental factors.
However, before the full potential of these systems can be utilized, a more clear picture of the gelation process than experimental methods can provide is needed.
Recently computational molecular modeling has become popular especially in studying research topics where experimentation is difficult or impossible.
On the other hand modern molecular modeling methods suitable for simulating phospholipid systems are typically parameterized to reproduce the behaviour of lipids in aquaeous bilayer structures and it is yet unclear how well these methods perform in organic media.
The purpose of this thesis is to investigate how well a molecular model parameterized in aquaeous environment performs in reproducing the behaviour of organic reverse micellar systems.
Furthermore, the dynamics and structure of water inside phospholipid reverse micelles was characterized under three hydration levels and the effect of salts NaCl and CaCl2 on the shape of the reverse micelles was investigated.
It was found that CHARMM-lipid model has too high tendency towards bilayer structure in organic media and that calcium ions overbind to the lipids under low hydration conditions.
Furthermore, it was found that lipid hydration in reverse micelles closely resembles bilayer hydration.
Hydrogen bonds lifetimes and interlipid hydrogen bonding decrease as a function of head group hydration.
Based on the results the organogel formation in cyclohexane was deemed to be a result of the apparent shape of the lipids changing due to hydration layer build up.
Abstract (fin):Niin kutsutut lesitiiniorganogeelit ovat viskooseja liuoksia, jotka koostuvat orgaanisesta liuottimesta ja polymeerimäisistä, itsejärjestäytyneistä fosfolipidirakenteista.
Gelaatioprosessia hallitsee poolinen yhdiste, yleisimmin vesi.
Organogeelit ovat lupaavia systeemejä huokoisten ja pitkulaisten nanomateriaalien valmistukseen sekä erilaisten herätteisiin reagoivien materiaalien pohjaksi.
Ennen kuin organogeelejä voidaan kunnolla hyödyntää, tarvitaan kokeellisten menetelmien antamaa tarkempi kuva gelaatioprosessista.
Hiljattain laskennallisista molekyylimallinnusmenetelmistä on muodostunut tärkeä työkalu erityisesti kokeellisesti vaikeasti mitattavien kohteiden tutkimiseen.
Toisaalta lipidisysteemien mallintamiseen soveltuvat laskennalliset mallit on tyypillisesti parametrisoitu toistamaan molekyylien käytös vesiympäristössä ja on epäselvää miten hyvin mallit toimivat orgaanisessa liuottimessa.
Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia miten hyvin vesiympäristöön parametrisoitu lipidimalli onnistuu toistamaan molekyylien käytöksen organogeelin kaltaisessa käänteismisellisysteemissä.
Lisäksi käänteismisellien sisällä olevan veden rakenne ja dynamiikka karakterisoidaan kolmella hydraatioasteella sekä suolojen NaCl ja CaCl2 vaikutus käänteismisellien muotoon selvitetään.
Tuloksista havaitiin, että CHARMM-lipidimallilla on liiallinen taipumus kaksoiskerrosmaiseen rakenteeseen orgaanisessa liuottimessa ja lisäksi kalsiumionien havaittiin ylisitoutuvan lipidien pääryhmiin matalalla hydraatioasteella.
Lipidien hydraatio käänteismiselleissä muistuttaa läheisesti lipidien hydraatiota kaksoiskerroksissa.
Vesimolekyylien dynamiikkka hidastuu sekä lipidien välisten vetysidossiltojen määrä pienentyy hydraation funktiona.
Tulokset viittaavat siihen, että sykloheksaani-liuotinsysteemissä organogeelin muodostuminen johtuu lipidien pääryhmän ympärille kasvavan hydraatio kerroksen lipidin näennäistä muotoa muuttavasta vaikutuksesta.
ED:2014-10-26
INSSI record number: 49919
+ add basket
« previous | next »
INSSI