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Protein-based materials, toward a new level of structural control

灵活性(工程) 折叠(DSP实现) 编码 氨基酸 计算机科学 蛋白质工程 蛋白质折叠 蛋白质设计 生化工程 多样性(控制论) 翻译(生物学) 纳米技术 蛋白质结构 化学 工程类 材料科学 人工智能 基因 生物化学 机械工程 数学 统计 信使核糖核酸
作者
Jan C. M. van Hest,David A. Tirrell
出处
期刊:Chemical Communications [Royal Society of Chemistry]
卷期号: (19): 1897-1904 被引量:401
标识
DOI:10.1039/b105185g
摘要

Through billions of years of evolution nature has created and refined structural proteins for a wide variety of specific purposes. Amino acid sequences and their associated folding patterns combine to create elastic, rigid or tough materials. In many respects, nature's intricately designed products provide challenging examples for materials scientists, but translation of natural structural concepts into bio-inspired materials requires a level of control of macromolecular architecture far higher than that afforded by conventional polymerization processes. An increasingly important approach to this problem has been to use biological systems for production of materials. Through protein engineering, artificial genes can be developed that encode protein-based materials with desired features. Structural elements found in nature, such as beta-sheets and alpha-helices, can be combined with great flexibility, and can be outfitted with functional elements such as cell binding sites or enzymatic domains. The possibility of incorporating non-natural amino acids increases the versatility of protein engineering still further. It is expected that such methods will have large impact in the field of materials science, and especially in biomedical materials science, in the future.
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