蛋白质生物矿物化纳米多孔无机半晶体,具有可调节的层次纳米结构
Xiang Fei1, Wei Li, Zhengzhong Shao
1State Key Laboratory of Molecular Engineering of Polymers, Department of Macromolecular Science and Laboratory of Advanced Materials and §Department of Chemistry and Laboratory of Advanced Materials, Fudan University , Shanghai, 200433, P. R. China.
Journal of the American Chemical Society
|October 18, 2014
概括
研究人员开发了一种新的仿生策略,使用丝纤维蛋白来制造血质晶. 这种高效,低成本的方法产生可调节的,多孔的纳米结构,用于各种应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物矿物化 生物矿物化
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 具有独特形态和有序的超层结构的中晶体是非常理想的,但制造起来具有挑战性.
- 生物矿物化为合成复杂纳米结构提供了一个有前途的途径.
研究的目的:
- 开发一种新的,高效的,低成本的策略,利用生物矿物化方法合成血酸盐半晶体.
- 研究丝纤维蛋白作为生物模板在控制中晶形成中的作用.
主要方法:
- 在生物矿物化系统中利用丝纤维蛋白作为生物模板.
- 通过不同度的丝纤维素和铁 (III) 化物合成的血酸盐半晶体.
- 通过统一性,结晶性,多孔性,大小和形态学来描述所产生的纳米结构.
主要成果:
- 成功合成了均的,高度结晶的,多孔的血中晶体.
- 通过调整前体度来证明可调整的大小和形态.
- 揭示了由丝纤维素诱导的复杂的中大尺度生物矿物化过程.
结论:
- 丝纤维素模板生物矿化是一种有效的策略,用于生产血化物中晶体.
- 这种仿生方法提供了精确的捕能力,高效率和低成本.
- 开辟了用于各种应用的具有层次结构的功能性半晶体的新途径.
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