连接的模块可以控制液体凝聚体内自组合的纤维的共存
Ankit Jain1, Salma Kassem1, Rachel S Fisher2
1Nanoscience Initiative at Advanced Science Research Center, Graduate Center of the City University of New York, New York, New York 10031, United States.
Journal of the American Chemical Society
|August 10, 2022
概括
研究人员设计的混合可以在液体凝聚物中自组合成有序纤维. 这一突破使得生物分子凝聚物内部能够创建有序的纳米结构,
科学领域:
- 超分子化学和材料科学.
- 生物物理和细胞组织.
- 纳米技术和自组装.
背景情况:
- 细胞组织依赖于超分子自我组合和液态相分离.
- 高度有序的纳米结构和无序的液体领域的共存对工程师来说是一个挑战.
- 生物分子凝聚剂在细胞过程中起着至关重要的作用.
研究的目的:
- 设计一个系统,其中有序的纳米结构仅在液相分离的领域内形成.
- 创建混合结合纤维组合和复杂的化.
- 研究工程系统中有序和无序特征的共存和动态.
主要方法:
- 设计和合成两性 (LVFFAR9) 整合粉样蛋白 (LVFFA) 和共 (基,ATP) 基因.
- 使用混合,R9和ATP在不同比例的三元组合.
- 使用光显微镜和原子力显微镜 (AFM) 来研究结构形成和动力学.
主要成果:
- 在特定条件下,在全局无序的液体凝聚物中组装的纤维域.
- 在液滴中观察到纤维核和成熟.
- 含有纤维的液滴呈现出融合, 证实它们的持续液态性质.
结论:
- 在液体生物分子凝聚物中限制高度有序的超分子结构的新方法.
- 开发的系统提供了一个在定义的区间中创建功能性材料的平台.
- 提供有价值的模型系统,以了解细胞凝聚物中的生物排序原理.


