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Fibronectins Connect Cells with ECM01:25

Fibronectins Connect Cells with ECM

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Fibronectin is an adhesive glycoprotein present in the extracellular matrix of embryogenic and adult tissue. These molecules primarily aid in regulating cell motility and attachment. A fibronectin molecule is composed of two identical polypeptide chains attached to each other by a pair of disulfide bonds at the C-terminal.
Both proteoglycans and collagen are attached to fibronectin proteins, which, in turn, are attached to integrin proteins. These integrin proteins interact with transmembrane...
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Fibrous Proteins00:55

Fibrous Proteins

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Fibrous proteins are either long and narrow proteins or assemble to form long and thin structures. They contain repetitive units and usually consist of either alpha helices or beta sheets and, in rare cases, a mix of both. The amino acids in the primary structure often consist of repeating amino acid sequences. The role of fibrous proteins is primarily structural. Many are located in the extracellular matrix and are present in connective tissues to impart strength and joint mobility. They are...
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Fibroína: un aglutinante multifuncional de origen biológico para baterías de litio-azufre

Yiming Guo1,2, Roby Soni1,2,3, Kofi Coke1

  • 1Electrochemical Innovation Lab, Department of Chemical Engineering, University College London, Torrington Place, London WC1E 7JE, U.K.

ACS sustainable chemistry & engineering
|September 5, 2025
PubMed
Resumen

La fibroína, un biopolímero sostenible, ofrece una alternativa más ecológica a los aglutinantes tradicionales en las baterías de litio-azufre (Li-S). Mejora el rendimiento de la batería y simplifica el reciclaje, abordando los principales desafíos de la tecnología actual de baterías Li-S.

Palabras clave:
Batería de litioAglutinante acuoso para bateríasreciclaje de bateríasEfecto de lanzadera de polisulfuroAglutinante de proteínas

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Área de la Ciencia:

  • Ciencias de los materiales
  • La electroquímica
  • Química sustentable

Sus antecedentes:

  • Los aglutinantes tradicionales como el PVDF en las baterías Li-S plantean problemas ambientales y de reciclaje.
  • Los aglutinantes existentes tienen un impacto limitado en la degradación química celular y el transporte de polisulfuro.
  • Necesidad de aglutinantes que mejoren el rendimiento y la sostenibilidad de la batería Li-S.

Objetivo del estudio:

  • Investigar la fibroína como un aglutinante sostenible y de alto rendimiento para las baterías Li-S.
  • Evaluar la capacidad de la fibroína para mitigar la expansión de los polisulfuros y los electrodos.
  • Evaluar las ventajas de reciclabilidad de los electrodos a base de fibroína.

Principales métodos:

  • Preparación de electrodos con fibroína como aglutinante.
  • Pruebas de rendimiento en celdas de monedas y bolsas Li-S con alta carga de azufre.
  • Análisis in situ y operando para comprender las propiedades del aglutinante.
  • Evaluación de la reciclabilidad de los electrodos en condiciones ácidas.

Principales resultados:

  • La fibroína atrapa efectivamente los polisulfuros, mejorando el rendimiento de la batería Li-S.
  • Los electrodos basados en fibroína exhiben altas capacidades y eficiencias de Coulomb.
  • Se ha demostrado la facilidad de reciclaje de los electrodos de fibroína en comparación con los PVDF.

Conclusiones:

  • La fibroína es un prometedor aglutinante ecológico para las baterías Li-S.
  • La fibroína mejora el rendimiento de la batería y ofrece importantes ventajas de sostenibilidad.
  • La fibroína presenta una alternativa viable al PVDF, mejorando la reciclabilidad.