【摘 要】
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多肽具有良好的生物相容性以及组成的单元氨基酸数目和排列的可设计性,因此在自组装聚集体材料研究方面具有重要价值[1]。并且当体系中引入金属离子时,多肽或者氨基酸能够通
【机 构】
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山东大学胶体与界面化学教育部重点实验室;
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多肽具有良好的生物相容性以及组成的单元氨基酸数目和排列的可设计性,因此在自组装聚集体材料研究方面具有重要价值[1]。并且当体系中引入金属离子时,多肽或者氨基酸能够通过配位等作用和金属离子发生自组装形成一定结构的金属复合物聚集体[2,3],所形成的这些复合物材料在生物传感器、抗菌等方面具有潜在的应用价值。本文研究了由芴甲氧羰基封端修饰的寡肽Fmoc-GCE在氢氧化钠溶液中通过和银离子的配位作用自组装形成的纳米纤维(Fig.1a)。在自组装过程中,可以同时形成尺寸均一的银纳米颗粒,并稳定负载于纳米纤维中(Fig.1b)。所形成的复合物表现出了抗菌能力以及对染料的催化降解能力(Fig.2)。适当条件下,纳米纤维聚集体可以进一步在三维空间交缠而形成水凝胶,该凝胶对吡啶和三聚氰胺具有可逆响应性,可发生凝胶-溶胶的可逆转化。另外,通过一系列表征手段如红外光谱、圆二色、紫外、X射线衍射、TEM等的测定,推测了聚集结构形成机理。多肽和银离子配位以及芴基的-堆积是使分子自组装发生的主要驱动力,此外,分子间其它的弱相互作用如氢键、疏水作用、范德华力等也发挥了协同作用,共同实现了多肽分子的自组装。
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