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An Overview on the Adhesion Mechanisms of Typical Aquatic Organisms and the Applications of Biomimetic Adhesives in Aquatic Environments

粘附 胶粘剂 生物粘附 纳米技术 贻贝 藤壶 仿生学 材料科学 药物输送 生物 生态学 复合材料 幼虫 图层(电子)
作者
Jiani Liu,Junyi Song,Ling Zeng,Biru Hu
出处
期刊:International Journal of Molecular Sciences [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:25 (14): 7994-7994 被引量:21
标识
DOI:10.3390/ijms25147994
摘要

Water molecules pose a significant obstacle to conventional adhesive materials. Nevertheless, some marine organisms can secrete bioadhesives with remarkable adhesion properties. For instance, mussels resist sea waves using byssal threads, sandcastle worms secrete sandcastle glue to construct shelters, and barnacles adhere to various surfaces using their barnacle cement. This work initially elucidates the process of underwater adhesion and the microstructure of bioadhesives in these three exemplary marine organisms. The formation of bioadhesive microstructures is intimately related to the aquatic environment. Subsequently, the adhesion mechanisms employed by mussel byssal threads, sandcastle glue, and barnacle cement are demonstrated at the molecular level. The comprehension of adhesion mechanisms has promoted various biomimetic adhesive systems: DOPA-based biomimetic adhesives inspired by the chemical composition of mussel byssal proteins; polyelectrolyte hydrogels enlightened by sandcastle glue and phase transitions; and novel biomimetic adhesives derived from the multiple interactions and nanofiber-like structures within barnacle cement. Underwater biomimetic adhesion continues to encounter multifaceted challenges despite notable advancements. Hence, this work examines the current challenges confronting underwater biomimetic adhesion in the last part, which provides novel perspectives and directions for future research.
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