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  Synthesis of monodisperse rod-shaped silica particles through biotemplating of surface-functionalized bacteria

Ping, H., Poudel, L., Xie, H., Fang, W., Zou, Z., Zhai, P., Wagermaier, W., Fratzl, P., Wang, W., Wang, H., O'Reilly, P., Ching, W.-Y., & Fu, Z. (2020). Synthesis of monodisperse rod-shaped silica particles through biotemplating of surface-functionalized bacteria. Nanoscale, 12(16), 8732-8741. doi:10.1039/D0NR00669F.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0006-4CEF-9 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0006-5D08-A
資料種別: 学術論文

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Advance Article.pdf (出版社版), 5MB
 
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Advance Article.pdf
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制限付き (Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, MTKG; )
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application/pdf
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著作権情報:
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作成者

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 作成者:
Ping, Hang, 著者
Poudel, Lokendra, 著者
Xie, Hao, 著者
Fang, Weijian, 著者
Zou, Zhaoyong, 著者
Zhai, Pengcheng, 著者
Wagermaier, Wolfgang1, 著者           
Fratzl, Peter2, 著者           
Wang, Weimin, 著者
Wang, Hao, 著者
O'Reilly, Padraic, 著者
Ching, Wai-Yim, 著者
Fu, Zhengyi, 著者
所属:
1Wolfgang Wagermaier, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863296              
2Peter Fratzl, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863294              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Mesoporous silica particles of controlled size and shape are potentially beneficial for many applications, but their usage may be limited by the complex procedure of fabrication. Biotemplating provides a facile approach to synthesize materials with desired shapes. Herein, a bioinspired design principle is adopted through displaying silaffin-derived 5R5 proteins on the surface of Escherichia coli by genetic manipulations. The genetically modified Escherichia coli provides a three-dimensional template to regulate the synthesis of rod-shaped silica. The silicification is initiated on the cell surface under the functionality of 5R5 proteins and subsequentially the inner space is gradually filled. Density functional theory simulation reveals the interfacial interactions between silica precursors and R5 peptides at the atomic scale. There is a large conformation change of this protein during biosilicification. Electrostatic interactions contribute to the high affinity between positively charged residues (Lys4, Arg16, Arg17) and negatively charged tetraethyl orthosilicate. Hydrogen bonds develop between Arg16 (O⋯H), Arg17 (O⋯H and N⋯H), Leu19 (O⋯H) residues and the forming silica agglomerates. In addition, the resulting rod-shaped silica copy of the bacteria can transform into mesoporous SiOx nanorods composed of carbon-coated nanoparticles after carbonization, which is shown to allow superior lithium storage performance.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2020-03-192020
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1039/D0NR00669F
PMID: 0588
 学位: -

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Project information

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出版物 1

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出版物名: Nanoscale
  省略形 : Nanoscale
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Cambridge, UK : Royal Society of Chemistry
ページ: - 巻号: 12 (16) 通巻号: - 開始・終了ページ: 8732 - 8741 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 2040-3364