機械的にコードされた細胞の形状は,アニソトロピックメソポラス粒子の合成のために
Kristin C Meyer1, Eric N Coker, Dan S Bolintineanu
1Advanced Materials Laboratory and ‡Center for Integrated Nanotechnologies, Sandia National Laboratories , Albuquerque, New Mexico 87185, United States.
Journal of the American Chemical Society
|August 30, 2014
まとめ
研究者らは,赤血球にインスパイアされた複雑な粒子の形を作り出すために,ナノスケールのシリカ生物複製を開発しました. この生体模倣的アプローチは,高度なナノ材料と触媒のための調節可能な材料特性を可能にします.
科学分野:
- 合成化学とは
- マテリアルサイエンス 材料科学
- バイオミメティクスとは
背景:
- 生物系は分子不対称性を示し,合成化学を刺激する.
- 複雑で非球形の粒子を生成することは,粘着力によって困難です.
- 自然は,細胞のようなダイナミックな生物学的実体によって,これらの課題を効果的に克服します.
研究 の 目的:
- 粒子設計のための合成化学と生物学的ダイナミクスを橋渡しする.
- 赤血球 (赤血球) の非対称な形状を利用して,新しい素材を作成する.
- ナノ材料合成における構造指向剤としての細胞反応を探求する.
主な方法:
- テンプレートとして赤血球を用いたナノスケールシリカ生物複製.
- 固有の赤血球の形状を複合体および無機粒子に捕捉し,変換する.
- 相互作用,毛孔の大きさ,および細胞応答によるマクロ分子アクセシビリティなどの粒子の特性を調節する.
主要な成果:
- 赤血球の非対称性を合成粒子へと成功裏に翻訳した.
- 粒子同士の相互作用,毛穴の大きさ,アクセシビリティの制御が実証されています.
- 結果となる粒子は,形を維持する変換の耐久性を示す.
結論:
- 細胞の反応は,ナノマテリアルのための効果的な"構造指向剤"として機能することができます.
- このバイオミメティックアプローチは,コロイドスケールの材料を設計するための新しいツールセットを提供します.
- この方法は,金属,半導体,および鉄磁気粒子を含む多様な機能材料の作成を容易にする.


