亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Controlled Assembly and Disassembly of Higher-Order Peptide Nanotubes

材料科学 自组装 纳米技术 生物物理学 自愈水凝胶 药物输送 生物 生物化学 化学 高分子化学
作者
Xiaoyue Ma,Yurong Zhao,Xiaofang Jiang,Mengchen Fan,Chunyong He,Qi Hao,Yan Wang,Dong Wang,Yubin Ke,Hai Xu,Cuixia Chen,Jiqian Wang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (8): 9787-9798 被引量:3
标识
DOI:10.1021/acsami.3c17509
摘要

The controlled peptide self-assembly and disassembly are not only implicated in many cellular processes but also possess huge application potential in a wide range of biotechnology and biomedicine. β-sheet peptide assemblies possess high kinetic stability, so it is usually hard to disassemble them rapidly. Here, we reported that both the self-assembly and disassembly of a designed short β-sheet peptide IIIGGHK could be well harnessed through the variations of concentration, pH, and mechanical stirring. Microscopic imaging, neutron scattering, and infrared spectroscopy were used to track the assembly and disassembly processes upon these stimuli, especially the interconversion between thin, left-handed protofibrils and higher-order nanotubes with superstructural right-handedness. The underlying rationale for these controlled disassembly processes mainly lies in the fact that the specific His–His interactions between protofibrils were responsive to these stimuli. By taking advantage of the peptide self-assembly and disassembly, the encapsulation of the hydrophobic drug curcumin and its rapid release upon stimuli were achieved. Additionally, the peptide hydrogels facilitated the differentiation of neural cells while maintaining low cell cytotoxicity. We believe that such dynamic and reversible structural transformation in this work provides a distinctive paradigm for controlling the peptide self-assembly and disassembly, thus laying a foundation for practical applications of peptide assemblies.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
4秒前
小小果妈完成签到 ,获得积分10
10秒前
上官若男应助fheu采纳,获得10
22秒前
温暖的怀蝶完成签到 ,获得积分10
28秒前
30秒前
fheu发布了新的文献求助10
36秒前
fheu完成签到,获得积分20
45秒前
58秒前
科研通AI5应助ll采纳,获得10
1分钟前
fheu关注了科研通微信公众号
1分钟前
1分钟前
ll发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
2分钟前
万能图书馆应助Shule采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
3分钟前
Shule发布了新的文献求助10
3分钟前
得失心的诅咒完成签到 ,获得积分10
3分钟前
Ava应助张翰林采纳,获得10
3分钟前
30发布了新的文献求助10
3分钟前
only完成签到 ,获得积分10
3分钟前
Shule完成签到,获得积分10
3分钟前
温不胜的破木吉他完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
张翰林发布了新的文献求助10
4分钟前
张翰林完成签到,获得积分10
4分钟前
张翰林关注了科研通微信公众号
4分钟前
4分钟前
4分钟前
国色不染尘完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
jqliu完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
hms发布了新的文献求助10
6分钟前
6分钟前
华仔应助andrele采纳,获得10
7分钟前
高分求助中
The Oxford Encyclopedia of the History of Modern Psychology 1500
Parametric Random Vibration 600
城市流域产汇流机理及其驱动要素研究—以北京市为例 500
Plasmonics 500
Drug distribution in mammals 500
Building Quantum Computers 458
Happiness in the Nordic World 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3857311
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3399733
关于积分的说明 10613406
捐赠科研通 3121973
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1721183
邀请新用户注册赠送积分活动 828920
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 777928