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  Materials Nanoarchitecturing via Cation-Mediated Protein Assembly: Making Limpet Teeth without Mineral

Ukmar-Godec, T., Bertinetti, L., Dunlop, J. W. C., Godec, A., Grabiger, M. A., Masic, A., Nguyen, H., Zlotnikov, I., Zaslansky, P., & Faivre, D. (2017). Materials Nanoarchitecturing via Cation-Mediated Protein Assembly: Making Limpet Teeth without Mineral. Advanced Materials, 29(27):. doi:10.1002/adma.201701171.

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資料種別: 学術論文

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2442116.pdf (出版社版), 3MB
 
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2442116.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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-

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作成者

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 作成者:
Ukmar-Godec, Tina1, 著者           
Bertinetti, Luca2, 著者           
Dunlop, John W. C.3, 著者           
Godec, Aljaž, 著者
Grabiger, Michal A.1, 著者           
Masic, Admir, 著者
Nguyen, Huynh3, 著者
Zlotnikov, Igor, 著者
Zaslansky, Paul, 著者
Faivre, Damien1, 著者           
所属:
1Damien Faivre, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863290              
2Luca Bertinetti (Indep. Res.), Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_2231637              
3John Dunlop, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863291              

内容説明

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キーワード: limpet teeth, mechanical properties, nanoindentation, radula, structure–function relationship
 要旨: Teeth are designed to deliver high forces while withstanding the generated stresses. Aside from isolated mineral-free exception (e.g., marine polychaetes and squids), minerals are thought to be indispensable for tooth-hardening and durability. Here, the unmineralized teeth of the giant keyhole limpet (Megathura crenulata) are shown to attain a stiffness, which is twofold higher than any known organic biogenic structures. In these teeth, protein and chitin fibers establish a stiff compact outer shell enclosing a less compact core. The stiffness and its gradients emerge from a concerted interaction across multiple length-scales: packing of hydrophobic proteins and folding into secondary structures mediated by Ca2+ and Mg2+ together with a strong spatial control in the local fiber orientation. These results integrating nanoindentation, acoustic microscopy, and finite-element modeling for probing the tooth's mechanical properties, spatially resolved small- and wide-angle X-ray scattering for probing the material ordering on the micrometer scale, and energy-dispersive X-ray scattering combined with confocal Raman microscopy to study structural features on the molecular scale, reveal a nanocomposite structure hierarchically assembled to form a versatile damage-tolerant protein-based tooth, with a stiffness similar to mineralized mammalian bone, but without any mineral.

資料詳細

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言語:
 日付: 2017-05-092017-07-19
 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: 10.1002/adma.201701171
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Advanced Materials
  その他 : Adv. Mater.
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Weinheim : Wiley-VCH
ページ: - 巻号: 29 (27) 通巻号: 1701171 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 0935-9648