haku: @supervisor Laasonen, Kari / yhteensä: 7
viite: 3 / 7
Tekijä:Vierros, Sampsa
Työn nimi:Fosfolipidikäänteismisellien molekyylidynaaminen karakterisointi
Molecular dynamic characterization of phospholipid reverse micelles
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2014
Sivut:ix + 73 s. + liitt. 6      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Kemian laitos
Oppiaine:Kemia   (KE3001)
Valvoja:Laasonen, Kari
Ohjaaja:Sammalkorpi, Maria
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201410212837
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  1837   | Arkisto
Avainsanat:phospholipids
reverse micelles
organogels
molecular dynamics
CHARMM force field
fosfolipidit
käänteismisellit
organogeelit
molekyylidynamiikka
CHARMM-voimakenttä
Tiivistelmä (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.
Tiivistelmä (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.
ED:2014-10-26
INSSI tietueen numero: 49919
+ lisää koriin
INSSI