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In chemistry, a molecular knot is a mechanically interlocked molecular architecture that is analogous to a macroscopic knot. Naturally-forming molecular knots are found in organic molecules like DNA, RNA, and proteins. It is not certain that naturally occurring knots are evolutionarily advantageous to nucleic acids or proteins, though knotting is thought to play a role in the structure, stability, and function of knotted biological molecules. The mechanism by which knots naturally form in molecules, and the mechanism by which a molecule is stabilized or improved by knotting, is ambiguous. The study of molecular knots involves the formation and applications of both naturally occurring and chemically synthesized molecular knots. Applying chemical topology and knot theory to molecular knots a

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  • Un nus molecular és una entitat molecular consistent en una cadena llarga de carbonis i altres heteroàtoms que forma un nus sobre ella mateixa. El químic alemany proposà el 2000 el nom "knotane" per aquest tipus de composts, que deriva del mot anglès "knot", que significa nus. Aquest nom no ha sigut adoptat encara per la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC). En català podria ser "knotà" si es deriva del mot anglès "knot", o "nusà" si es deriva del mot català "nus". En qualsevol cas sembla que ha d'acabar amb el sufix "-à" com apareix a rotaxà i a catenà, composts també amb estructures complexes. A la natura hi ha nusos moleculars a algunes proteïnes i a l'ADN. La lactoferrina té una reactivitat bioquímica inusual en comparació al seu anàleg lineal. Aquests nous composts tindran importants aplicacions en nanotecnologia. (ca)
  • Knotane, auch molekulare Knoten genannt, sind Makromoleküle mit mechanisch verriegelter molekularer Architektur und analogen Aufbau zu einem makroskopischen Knoten. Der Begriff Knotane wurde von Fritz Vögtle im Jahr 2000 analog zu Rotaxanen und Catenanen geprägt, ist jedoch noch nicht von der IUPAC offiziell bestätigt worden. Ein molekularer Knoten mit einer Kleeblattschlingen-Konfigurations weist auf Grund topologischer Isomerie mindestens zwei Enantiomere auf und ist chiral. Beispiele für natürlich gebildete Knotane sind bei bestimmten Proteinen bekannt. Das erste Knotan wurde im Jahre 1989 vom Nobelpreisträger Jean-Pierre Sauvage und Christiane Dietrich-Buchecker synthetisiert. Einen Kleeblattknoten aus Einzelstrang-DNA synthetisierten 1991 Nadrian Seeman mit Kollegen, wobei sie die Selbstzusammenbau-Eigenschaften von DNA nutzten. Mittlerweile wurden eine Reihe von Knotanen – auch mit Mehrfachknotenstruktur – hergestellt. (de)
  • En química, un nudo molecular es un arquitectura molecular mecánicamente entrelazada, que es análogo a un nudo macroscópico. Un nudo molecular en una configuración nudo de trébol es quiral, con al menos dos enantiómeros. Ejemplos de nudos moleculares formados de modo natural son el ADN y algunas proteínas. La lactoferrina tiene una reactividad bioquímica inusual en comparación con su análogo lineal. Otros nudos moleculares sintéticos tienen una forma globular distinta y dimensiones de tamaño nanométrico que los convierten en potenciales bloques de construcción en nanotecnología. El término knotano (del inglés, "knotane") fue acuñado en el año 2000 por Fritz Vogtle et al. en Angewandte Chemie International Edition, por analogía con rotaxano y catenano.​​ El término, sin embargo aún no ha sido adoptado por la IUPAC. (es)
  • In chemistry, a molecular knot is a mechanically interlocked molecular architecture that is analogous to a macroscopic knot. Naturally-forming molecular knots are found in organic molecules like DNA, RNA, and proteins. It is not certain that naturally occurring knots are evolutionarily advantageous to nucleic acids or proteins, though knotting is thought to play a role in the structure, stability, and function of knotted biological molecules. The mechanism by which knots naturally form in molecules, and the mechanism by which a molecule is stabilized or improved by knotting, is ambiguous. The study of molecular knots involves the formation and applications of both naturally occurring and chemically synthesized molecular knots. Applying chemical topology and knot theory to molecular knots allows biologists to better understand the structures and synthesis of knotted organic molecules. The term knotane was coined by Vögtle et al. in 2000 to describe molecular knots by analogy with rotaxanes and catenanes, which are other mechanically interlocked molecular architectures. The term has not been broadly adopted by chemists and has not been adopted by IUPAC. (en)
  • 분자 매듭(molecular knot)은 매듭 형태의 기계적으로 맞물린 분자 구조이다. (ko)
  • In chimica, un nodo molecolare, o knotano (dall'inglese knot, nodo), è un'architettura molecolare meccanicamente interconnessa che presenta analogia con un nodo macroscopico. Un nodo molecolare in una configurazione di nodo a trifoglio è chirale, possedendo almeno due enantiomeri. (it)
  • Een moleculaire knoop of knotaan (Engels: knotane) is de benaming voor een typische moleculaire opbouw, waarbij een cyclische structuur de configuratie van een knoop aanneemt. Verbindingen met een moleculaire knoop, meestal macrocyclische verbindingen, hebben ten minste twee enantiomeren. Voorbeelden van natuurlijk voorkomende moleculaire knopen zijn DNA-strengen en een aantal proteïnen (bijvoorbeeld lactoferrine). Synthetische moleculen met een knoop hebben typisch een globulaire vorm (doorsneden van ongeveer 1 nanometer) en kunnen gebruikt worden in de nanotechnologie. (nl)
  • Em química, um nó molecular ou knotano é uma arquitetura molecular mecanicamente interligada que é análoga a um nó macroscópico. Nós moleculares de ocorrência natural são encontrados em moléculas orgânicas como DNA, RNA e proteínas. Não se sabe ao certo que nós moleculares naturais são evolutivamente vantajosos para ácidos nucleicos ou proteínas, embora acredite-se que a formação de nós moleculares tenha um papel na estabilização da estrutura e função de moléculas biológicas que possuem nós.Frisch e Wasserman concluíram em sua análise que mesmo os nós moleculares mais simples teriam dimensões da ordem de nanômetros sendo feitos de pelo menos cinquenta grupos metileno. Existe uma diferença entre o interesse da química e da biologia sobre nós moleculares. A química moderna está interessada em como sintetizar, nas interações, sejam covalentes ou não, das espécies envolvidas. A biologia, por sua vez, interessa-se pelo papel biológico e os efeitos em estrutura e função que a presença de nós confere às moléculas. Os mecanismos pelos quais knotanos se formam naturalmente em moléculas e as estabilizam ou levam a uma otimização é incerto. O estudo dos knotanos abrange a formação e aplicação daqueles de ocorrência natural e dos sintéticos. Aplicar topologia molecular e teoria dos nós aos nós moleculares permite que biólogos entendam melhor a estrutura e síntese de moléculas com nós. Moléculas ou arranjos moleculares podem ser representados bidimensionalmente como gráficos. Se as linhas no gráfico se cruzam, o arranjo molecular é dito não trivial uma vez que o gráfico é não planar. Pode usar essa representação gráfica pra analisar a existência de quiralidade topológica, como feito por Liang e Mislow, quando uma representação não pode ser convertida em sua imagem espelhada por deformação contínua elas são ditas enantiômeros topológicos. A quiralidade topológica difere interessantemente da quiralidade tradicional pois, por exemplo, um nó que funciona como centro de quiralidade apresenta ele mesmo quiralidade independente dos ligantes e/ou modificações feitas. O termo knotano foi cunhado por Vögtle et al. em 2000 para descrever nós moleculares por analogia com rotaxanos and catenanos, que são outras estruturas moleculares ligadas mecanicamente. O termo ainda precisa ser adotado pela IUPAC. (pt)
  • Молекулярной узел, или кнотан — это механически соединённая молекулярная структура, которая является аналогом макроскопического узла. Синтетические молекулярные узлы имеют ярко выраженную шаровидную форму и нанометровые размеры, что делает их потенциальными строительными блоками для нанотехнологии. (ru)
  • 分子結(molecular knot,也稱為knotane)為一種類似繩結的机械互锁分子结构。三叶结組態的分子結為手性分子,至少有二個对映异构,像DNA和一些特定蛋白都是自然生成的分子結。乳铁蛋白和其線性的異構物有不同的性質。其他的合成分子結因為其球狀外形及奈米尺寸,因此是奈米科技中潛在的建設方塊。第一個合成分子結是由Sauvage在1989年合成。 knotane一詞是由Fritz Vögtle等在2000年在应用化学期刊中創建,類似Rotaxane(轮烷)、catenane(索烃),不過IUPAC尚未核定此一詞語。 已發現許多合成分子結的方式。也已找到合成分子結的方式。 (zh)
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  • 분자 매듭(molecular knot)은 매듭 형태의 기계적으로 맞물린 분자 구조이다. (ko)
  • In chimica, un nodo molecolare, o knotano (dall'inglese knot, nodo), è un'architettura molecolare meccanicamente interconnessa che presenta analogia con un nodo macroscopico. Un nodo molecolare in una configurazione di nodo a trifoglio è chirale, possedendo almeno due enantiomeri. (it)
  • Een moleculaire knoop of knotaan (Engels: knotane) is de benaming voor een typische moleculaire opbouw, waarbij een cyclische structuur de configuratie van een knoop aanneemt. Verbindingen met een moleculaire knoop, meestal macrocyclische verbindingen, hebben ten minste twee enantiomeren. Voorbeelden van natuurlijk voorkomende moleculaire knopen zijn DNA-strengen en een aantal proteïnen (bijvoorbeeld lactoferrine). Synthetische moleculen met een knoop hebben typisch een globulaire vorm (doorsneden van ongeveer 1 nanometer) en kunnen gebruikt worden in de nanotechnologie. (nl)
  • Молекулярной узел, или кнотан — это механически соединённая молекулярная структура, которая является аналогом макроскопического узла. Синтетические молекулярные узлы имеют ярко выраженную шаровидную форму и нанометровые размеры, что делает их потенциальными строительными блоками для нанотехнологии. (ru)
  • 分子結(molecular knot,也稱為knotane)為一種類似繩結的机械互锁分子结构。三叶结組態的分子結為手性分子,至少有二個对映异构,像DNA和一些特定蛋白都是自然生成的分子結。乳铁蛋白和其線性的異構物有不同的性質。其他的合成分子結因為其球狀外形及奈米尺寸,因此是奈米科技中潛在的建設方塊。第一個合成分子結是由Sauvage在1989年合成。 knotane一詞是由Fritz Vögtle等在2000年在应用化学期刊中創建,類似Rotaxane(轮烷)、catenane(索烃),不過IUPAC尚未核定此一詞語。 已發現許多合成分子結的方式。也已找到合成分子結的方式。 (zh)
  • Un nus molecular és una entitat molecular consistent en una cadena llarga de carbonis i altres heteroàtoms que forma un nus sobre ella mateixa. El químic alemany proposà el 2000 el nom "knotane" per aquest tipus de composts, que deriva del mot anglès "knot", que significa nus. Aquest nom no ha sigut adoptat encara per la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC). En català podria ser "knotà" si es deriva del mot anglès "knot", o "nusà" si es deriva del mot català "nus". En qualsevol cas sembla que ha d'acabar amb el sufix "-à" com apareix a rotaxà i a catenà, composts també amb estructures complexes. (ca)
  • En química, un nudo molecular es un arquitectura molecular mecánicamente entrelazada, que es análogo a un nudo macroscópico. Un nudo molecular en una configuración nudo de trébol es quiral, con al menos dos enantiómeros. Ejemplos de nudos moleculares formados de modo natural son el ADN y algunas proteínas. La lactoferrina tiene una reactividad bioquímica inusual en comparación con su análogo lineal. Otros nudos moleculares sintéticos tienen una forma globular distinta y dimensiones de tamaño nanométrico que los convierten en potenciales bloques de construcción en nanotecnología. (es)
  • Knotane, auch molekulare Knoten genannt, sind Makromoleküle mit mechanisch verriegelter molekularer Architektur und analogen Aufbau zu einem makroskopischen Knoten. Der Begriff Knotane wurde von Fritz Vögtle im Jahr 2000 analog zu Rotaxanen und Catenanen geprägt, ist jedoch noch nicht von der IUPAC offiziell bestätigt worden. Ein molekularer Knoten mit einer Kleeblattschlingen-Konfigurations weist auf Grund topologischer Isomerie mindestens zwei Enantiomere auf und ist chiral. Beispiele für natürlich gebildete Knotane sind bei bestimmten Proteinen bekannt. Das erste Knotan wurde im Jahre 1989 vom Nobelpreisträger Jean-Pierre Sauvage und Christiane Dietrich-Buchecker synthetisiert. Einen Kleeblattknoten aus Einzelstrang-DNA synthetisierten 1991 Nadrian Seeman mit Kollegen, wobei sie die Sel (de)
  • In chemistry, a molecular knot is a mechanically interlocked molecular architecture that is analogous to a macroscopic knot. Naturally-forming molecular knots are found in organic molecules like DNA, RNA, and proteins. It is not certain that naturally occurring knots are evolutionarily advantageous to nucleic acids or proteins, though knotting is thought to play a role in the structure, stability, and function of knotted biological molecules. The mechanism by which knots naturally form in molecules, and the mechanism by which a molecule is stabilized or improved by knotting, is ambiguous. The study of molecular knots involves the formation and applications of both naturally occurring and chemically synthesized molecular knots. Applying chemical topology and knot theory to molecular knots a (en)
  • Em química, um nó molecular ou knotano é uma arquitetura molecular mecanicamente interligada que é análoga a um nó macroscópico. Nós moleculares de ocorrência natural são encontrados em moléculas orgânicas como DNA, RNA e proteínas. Não se sabe ao certo que nós moleculares naturais são evolutivamente vantajosos para ácidos nucleicos ou proteínas, embora acredite-se que a formação de nós moleculares tenha um papel na estabilização da estrutura e função de moléculas biológicas que possuem nós.Frisch e Wasserman concluíram em sua análise que mesmo os nós moleculares mais simples teriam dimensões da ordem de nanômetros sendo feitos de pelo menos cinquenta grupos metileno. Existe uma diferença entre o interesse da química e da biologia sobre nós moleculares. A química moderna está interessada (pt)
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  • Nus molecular (ca)
  • Knotane (de)
  • Nudo molecular (es)
  • Nodo molecolare (it)
  • 분자 매듭 (ko)
  • Molecular knot (en)
  • Moleculaire knoop (nl)
  • Nó molecular (pt)
  • Молекулярные узлы (ru)
  • 分子結 (zh)
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