En este artículo se investigan teóricamente las interacciones entre una plantilla y un monómero funcional necesarias para sintetizar un polímero molecularmente impreso (MIP) eficiente. Empleamos la teoría del funcional de la densidad (DFT) para calcular la geometría, la energía de punto único y la energía de enlace ( Δ E ) de un sistema MIP, en el que se seleccionaron la espermidina (SPD) y el ácido metacrílico (MAA) como plantilla y monómero funcional, respectivamente. La geometría se calculó utilizando el método B3LYP con el conjunto de bases 6-31 (d). Además, se utilizó el conjunto de bases 6-311 (d, p) para calcular la energía de punto único de la geometría anterior. Se analizaron las geometrías optimizadas con diferentes proporciones molares de plantilla y monómero funcional, el modo de enlace entre la plantilla y el monómero funcional, los cambios de carga en el orbital de enlace natural (NBO) y la energía de enlace. Los resultados de la simulación muestran que el SPD y el MAA forman un complejo estable mediante enlace de hidrógeno. Con una proporción de 1 :5 entre SPD y MAA, la energía de enlace es mínima, mientras que la cantidad de carga transferida entre las moléculas es máxima:5 mediante seis enlaces de hidrógeno. La optimización de la estructura del complejo monómero plantilla-funcional, a través de la modelización computacional previa a la síntesis, contribuye significativamente a la elección de un par adecuado de monómero plantilla-funcional que produce un PIM eficiente con alta especificidad y selectividad.
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