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Connected Peptide Modules Enable Controlled Co-Existence of Self-Assembled Fibers Inside Liquid Condensates

凝聚 化学 超分子化学 自组装 成核 液晶 纤维 两亲性 纳米技术 相(物质) 融合 生物物理学 结晶学 聚合物 色谱法 材料科学 有机化学 光电子学 生物化学 晶体结构 共聚物 生物 语言学 哲学
作者
Ankit Jain,Salma Kassem,Rachel S. Fisher,Biran Wang,Tai‐De Li,Tong Wang,Ye He,Shana Elbaum‐Garfinkle,Rein V. Ulijn
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:144 (33): 15002-15007 被引量:42
标识
DOI:10.1021/jacs.2c05897
摘要

Supramolecular self-assembly of fibrous components and liquid–liquid phase separation are at the extremes of the order-to-disorder spectrum. They collectively play key roles in cellular organization. It is still a major challenge to design systems where both highly ordered nanostructures and liquid–liquid phase-separated domains can coexist. We present a three-component assembly approach that generates fibrous domains that exclusively form inside globally disordered, liquid condensates. This is achieved by creating amphiphilic peptides that combine the features of fibrillar assembly (the amyloid domain LVFFA) and complex coacervation (oligo-arginine and adenosine triphosphate (ATP)) in one peptide, namely, LVFFAR9. When this hybrid peptide is mixed in different ratios with R9 and ATP, we find that conditions can be created where fibrous assembly is exclusively observed inside liquid coacervates. Through fluorescence and atomic force microscopy characterization, we investigate the dynamic evolution of ordered and disordered features over time. It was observed that the fibers nucleate and mature inside the droplets and that these fiber-containing liquid droplets can also undergo fusion, showing that the droplets remain liquid-like. Our work thus generates opportunities for the design of ordered structures within the confined environment of biomolecular condensates, which may be useful to create supramolecular materials in defined compartments and as model systems that can enhance understanding of ordering principles in biology.

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