Breve descripción general de los capítulos:
1: Autoensamblaje molecular: examina los principios fundamentales que impulsan la organización molecular autónoma.
2: Ingeniería molecular: explora técnicas para diseñar moléculas con propiedades estructurales precisas.
3: Resorcinareno: presenta moléculas macrocíclicas utilizadas para nanoestructuras moldeadas.
4: Catálisis supramolecular: destaca los procesos catalíticos habilitados por interacciones moleculares no covalentes.
5: Autoensamblaje de nanopartículas: analiza estrategias para organizar nanopartículas en conjuntos funcionales.
6: Bacillus virus phi29: analiza las propiedades de autoensamblaje de este bacteriófago en nanotecnología.
7: Origami de ADN: detalla el plegamiento del ADN en estructuras a nanoescala con funcionalidad programable.
8: Máquina molecular: explora dispositivos a nanoescala que realizan trabajo mecánico a nivel molecular.
9: Polímero supramolecular: presenta materiales poliméricos formados a través de interacciones moleculares reversibles.
10: Complejo proteico: examina las estructuras proteicas autoensamblables que se producen naturalmente y sus aplicaciones.
11: Nanotecnología del ADN: ofrece una inmersión profunda en las técnicas de construcción molecular basadas en el ADN.
12: Autoensamblaje: cubre conceptos amplios de organización molecular espontánea en varias disciplinas.
13: Arquitecturas moleculares entrelazadas mecánicamente: analiza las propiedades únicas de las moléculas topológicamente vinculadas.
14: Nanotecnología: explora las aplicaciones más amplias de la ingeniería a nanoescala más allá de los sistemas basados en el ADN.
15: Química supramolecular: presenta la química de las interacciones no covalentes que rigen el ensamblaje molecular.
16: Roeland Nolte: destaca las contribuciones de este pionero en química supramolecular y nanotecnología.
17: Nanobiotecnología: examina la intersección de la nanotecnología y la biología para los avances médicos.
18: Origami de ARN: describe técnicas de autoensamblaje basadas en ARN para crear nanoestructuras programables.
19: Ingeniería de cristales: explora el diseño de materiales cristalinos utilizando principios de autoensamblaje.
20: Jaulas macromoleculares: presenta estructuras moleculares huecas con potencial en la administración de fármacos y la catálisis.
21: Reconocimiento molecular: investiga cómo las moléculas interactúan selectivamente para formar ensamblajes complejos.
Al dominar el autoensamblaje molecular, los lectores obtendrán conocimientos sobre cómo la naturaleza construye nanoestructuras intrincadas y cómo estos principios se pueden aprovechar para aplicaciones revolucionarias. Ya sea usted estudiante, investigador o aficionado, este libro proporciona una base sólida en una de las fronteras más apasionantes de la ciencia.