LMU等机构开发人工蛋白-折聚体复合物,实现蛋白质与合成分子的精准组装
慕尼黑大学(LMU)Huc教授团队联合柏林、波尔多、南特同行,开发出一种人工蛋白质-折聚体配对物:特定蛋白以高亲和力识别并结合合成折聚体分子,形成具有大而结构明确接触面的复合物,可作为模块化构建单元组装更大纳米结构。该成果为人工蛋白材料的设计提供了新工具,相关研究发表在同期的Nature Chemistry与JACS上。
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慕尼黑大学(LMU)Huc教授团队联合柏林、波尔多、南特同行,开发出一种人工蛋白质-折聚体配对物:特定蛋白以高亲和力识别并结合合成折聚体分子,形成具有大而结构明确接触面的复合物,可作为模块化构建单元组装更大纳米结构。该成果为人工蛋白材料的设计提供了新工具,相关研究发表在同期的Nature Chemistry与JACS上。
发表于arXiv(编号2608.19284)的研究将经典Shockley-Queisser太阳能电池效率极限理论拓展到纳米结构电池,通过量子相空间形式体系中的动量方差参数将纳米结构几何与热力学性质关联,为超越传统效率极限的光伏设计提供理论工具。
慕尼黑大学Johannes Sigl等8月17日在Nature Chemistry发表研究,用核糖体展示技术筛选出能紧密结合螺旋芳香折叠体的蛋白质,将蛋白-折叠体复合物用作超分子合成元,构建出双蛋白精确间距结合、双折叠体蛋白桥接及环状/无限阵列晶体等杂化结构,折叠体在纳米尺度决定蛋白质取向与间距,为人工蛋白组装提供模块化路径。
European Coatings报道,研究人员开发出一种PNIPAAm接枝透明柔性纳米锥阵列薄膜,可结合机械杀菌与温度触发自清洁,在菌落形成单位测试中实现55%机械杀菌率和98%细菌残留释放效率。该研究发表于Progress in Organic Coatings,为不依赖抗生素或传统杀生物剂的医用、可穿戴和光学防污涂层提供了材料路线。
安徽农业大学叶冬冬团队与浙江大学朱树正团队在Nature Communications发表研究,受樱桃树皮螺旋纳米结构启发,通过微流控纺丝技术制备出双轴取向再生纤维素纤维。该纤维断裂应变达41%,拉伸强度553 MPa,韧性184 MJ/m³,较传统纤维素纤维(通常低于50 MJ/m³)提升约3.7倍,力学性能达到天然蜘蛛丝量级,适用于纺织、汽车和航空航天领域。
由Giulia Tagliabue等9位研究者合作发表在arXiv的研究利用定量操作扫描光电化学显微镜首次直接证明调控光子能量可切换CO2还原产物选择性:在等离激元Au/p-GaN光阴极上,带间激发(460-560nm)选择性产CO,带内激发(640-800nm)偏向产氢。100nm以下纳米结构维持CO2还原活性,约300nm纳米盘因载流子输运损失抑制反应。该研究解决了等离激元驱动选择性效应起源的长期争论。