En este trabajo se estudia teóricamente el efecto de la longitud del brazo espaciador sobre las características de un nanovector basado en fullereno C60. El brazo espaciador está constituido por una cadena de carbono que incluye un número variable de grupos metileno (n = 2-11). Para mejorar la capacidad de transporte del fullereno, se presentan dos brazos simultáneamente a través de un puente de malonilo. A continuación, se controla la evolución de parámetros fisicoquímicos seleccionados en función de la longitud del brazo espaciador y del ángulo entre los dos brazos. Mostramos aquí que, mientras que las características estudiadas son casi independientes de la longitud del brazo espaciador o varían monotónicamente con ella, el momento dipolar y su orientación varían periódicamente con la paridad del número de átomos de carbono. Esta periodicidad está relacionada tanto con los módulos como con las orientaciones de los momentos dipolares de los brazos espaciadores. En el campo de la síntesis química, estos resultados ponen de relieve la importancia de los cálculos teóricos para la optimización de las condiciones de operación. En el campo del descubrimiento de fármacos, muestran que los cálculos teóricos de las propiedades químicas de un candidato a fármaco pueden ayudar a predecir su comportamiento in vivo, especialmente su biodisponibilidad y biodistribución, que se sabe que dependen estrechamente de su polaridad.
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