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Silica-based Photopigments - Silica-based gel with entrapped (photo-)sensitive material

30.10.2012
Entrapping sensitive material, e.g. immobilization of biomolecules or immobilization of other light-, pH- and/or temperature sensitive material is a demanding task in the art. That is, immobilization of biomolecules within polymer matrices has gained considerable importance in various fields of biotechnical processes.

For example photosynthetically active components which can absorb light and transfer energy, may be immobilized (entrapped) within suitable immobilization compounds, like polymer matrices for biotechnical processes. However, photosynthetically active components are extremely unstable and need to be stabilised outside of the cell, in order to use these highly effective components e.g. in third generation photo¬voltaics and artificial photosynthesis, respectively.

The immobilized sensitive material includes active components, like the mentioned photosynthetically active components, but also optically and electrochemically active material. Beside encapsulation of whole cells, cell compartments or cell organelles as well as biological macromolecules including proteins, enzymes or other sensitive materials have been entrapped or encapsulated. In addition, systems have been described wherein the sensitive materials have been encapsulated in biopolymers first and said encapsulated sensitive materials are coated with e.g. silica allowing to associate soft biocompatible components, like alginate, with a tough thermostable non-swelling component like silica. The present invention describes new transparent silica-based gel and “glass” with entrapped sensitive material which is in particular light-, pH- and/or temperature- sensitive and furthermore a method of its preparation.

Weitere Informationen: PDF

PROvendis GmbH
Tel.: +49 (0)208/94105 10

Ansprechpartner
Dipl.-Ing. Alfred Schillert

info@technologieallianz.de | TechnologieAllianz e.V.
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Die meisten Ionenkanäle lassen nur eine ganz bestimmte Sorte von Ionen passieren, zum Beispiel Natrium- oder Kaliumionen. Daneben gibt es jedoch eine Reihe von Kanälen, die für beide Ionensorten durchlässig sind. Wie den Eiweißmolekülen das gelingt, hat jetzt ein Team um die Wissenschaftlerin Han Sun (FMP) und die Arbeitsgruppe von Adam Lange (FMP) herausgefunden. Solche nicht-selektiven Kanäle besäßen anders als die selektiven eine dynamische Struktur ihres Selektivitätsfilters, berichten die FMP-Forscher im Fachblatt Nature Communications. Dieser Filter könne zwei unterschiedliche Formen ausbilden, die jeweils nur eine der beiden Ionensorten passieren lassen.

Ionenkanäle sind für den Organismus von herausragender Bedeutung. Wenn zum Beispiel Sinnesreize wahrgenommen, ans Gehirn weitergeleitet und dort verarbeitet...

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Im Focus: Erste integrierte Schaltkreise (IC) aus Plastik

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Physiker aus Princeton, Konstanz und Maryland koppeln Quantenbits und Licht

Der Quantencomputer rückt näher: Neue Forschungsergebnisse zeigen das Potenzial von Licht als Medium, um Informationen zwischen sogenannten Quantenbits...

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