非有機ナノ粒子の超グリッドの組み立てのためのバイナリタンパク質結晶
Matthias Künzle1, Thomas Eckert2, Tobias Beck1
1Institute of Inorganic Chemistry, RWTH Aachen University , 52074 Aachen, Germany.
Journal of the American Chemical Society
|September 13, 2016
まとめ
逆の電荷を持つ 設計されたタンパク質容器が 自ら組み立てられ オーダーされたバイオハイブリッド材料になります これらのタンパク質結晶は様々な無機ナノ粒子を 超網状に組み立てることができます
科学分野:
- バイオマテリアル科学
- ナノテクノロジー
- 構造生物学
背景:
- 生物分子は無機物質の組織を 制御することができます
- タンパク質容器は新種のバイオハイブリッド材料の構成要素として 潜在的可能性を秘めています
研究 の 目的:
- 新しいバイオハイブリッド材料を 設計したタンパク質容器で作る
- これらのタンパク質の自己組織化特性や テンプレート作成能力を研究する.
主な方法:
- 2種類のタンパク質容器を設計し 反対の表面に電荷を入れます
- これらのタンパク質を 自己組み立てのブロックとして利用します
- 無機ナノ粒子を タンパク質の穴に組み込みます
- 生成されたバイオハイブリッド構造とスーパーレットの特徴.
主要な成果:
- 結晶構造のバイナリ構造を 達成し,四角格子を作りました
- タンパク質容器の穴を 無機ナノ粒子で満たす能力を示した
- 数百ミクロメートルの大きさのフリースタンド結晶として,高度にオーダーされたバイナリナノ粒子超網を作り出しました.
- 晶体構造と格子パラメータは ナノ粒子積載から独立していることが確認されました
結論:
- 設計されたタンパク質容器は オーダーされたバイオハイブリッド材料に 自己組み立てできます
- これらのタンパク質・ナノ粒子の複合物は 安定した高度に整合された超網を形成します
- タンパク質材料は多様なナノ粒子型を組み立てるための多用途マトリックスとして機能します.
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