由溶液pH调节的设计的界面纳米结构.
Jian R Lu1, Shiamalee Perumal, Ian Hopkinson
1Biological Physics Group, Department of Physics, UMIST, PO Box 88, Manchester M60 1QD, United Kingdom. j.lu@umist.ac.uk
Journal of the American Chemical Society
|July 22, 2004
概括
研究人员研究了合成如何在氧化上形成层. 含氨酸的 (WWW15) 强烈吸附,形成独特的螺旋结构,与含氨酸的 (YYY15) 不同.
科学领域:
- 生物物理学的生物物理.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 表面化学 表面化学
背景情况:
- 了解界面上的吸附对于生物材料和纳米技术至关重要.
- 来自酵母Saccharomyces cerevisiae的HAP2蛋白质域为合成的设计提供了基础.
- 之前的研究缺乏在固体-液体界面上的层的详细现场结构分析.
研究的目的:
- 为了确定由合成YYY15和WWW15形成的层的in-situ构造.
- 为了研究pH对吸附和氧化物/水溶液界面上的层结构的影响.
- 评估吸附的可逆性,并探索纳米模板的潜在应用.
主要方法:
- 用中子反射率 (NR) 来分析水友氧化/水溶液界面上的层结构.
- 氧化 (D2O) 被用作NR实验中的溶剂,以增强对比度和揭示结构异质性.
- 循环二重化 (CD) 光谱被用来确认酸盐缓冲区中的α-螺旋结构.
主要成果:
- 在pH 7时,YYY15形成了一个弱吸附的单层,而WWW15表现出强烈的吸附,具有明显的三次子层结构,表明"侧向"螺旋形状.
- 将pH值提高到9提高了WWW15层的包装,而将pH值降低到5由于增加了溶性而减少了吸附.
- 发现吸附的层是不可逆转的,没有观察到显著的脱吸.
结论:
- 这项研究阐明了YYY15和WWW15的独特吸附行为和in-situ形状.
- 界面上的WWW15的"侧向"螺旋结构提供了一个新的自组装架构.
- 这些发现表明,这种层在界面纳米模板策略中的潜在应用.
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