利用细菌酶途径制备和操纵合成纳米材料
Ti-Hsuan Ku1, Swagat Sahu, Nicolas M Kosa
1Department of Chemistry and Biochemistry, University of California, San Diego , 9500 Gilman Drive, La Jolla, California 92093, United States.
Journal of the American Chemical Society
|December 4, 2014
概括
研究人员制造了一种法纳西尔-CoA两动物,可以自组装成球形小粒. 该系统可为先进的生物响应材料提供辅助因子介导的装饰.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 合成生物学 合成生物学
- 生物化学 生物化学
背景情况:
- 两性动物是具有疏水性和疏水性部分的分子.
- 自组装是一种分子自发组织成有序结构的过程.
- 生物反应性材料可以改变其性能,以应对生物刺激.
研究的目的:
- 开发一种创新的方法,用于创建自组装的球形小粒.
- 展示一种使用酶级联来装饰的方法.
- 探索生物材料中辅助因子介导合成的潜力.
主要方法:
- 一个三步的酶序,涉及酸化和基化合成法纳西尔-CoA.
- 法内西尔-CoA的自我组装成球形粒.
- 通过使用酸乙烯基转移酶将法纳西尔组酶转移到上,从而诱导对纤维的形态转换.
- 使用高性能液态染色学 (HPLC),质谱学 (MS),传输电子显微镜 (TEM) 和动态光散射 (DLS) 的表征.
主要成果:
- 一个法纳西尔-CoA两的成功合成.
- 演示自组装成球形微粒的过程.
- 在酶性转移时实现了从球体到纤维的形态转换.
- 鉴定证实了和纤维的结构和组装.
结论:
- 开发的三步序列有效地产生Farnesyl-CoA两,自组装成球状.
- 基上法纳西尔基的酶转移会诱导可控制的形态转变,从球状细胞转变为纤维.
- 该系统为辅助因子介导的装饰提供了一种新方法,将生物响应材料原理扩展到连续的酶级联.


