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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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基本情報

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資料種別: 学術論文

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:
2451363.pdf (出版社版), 3MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002D-9A1D-2
ファイル名:
2451363.pdf
説明:
-
OA-Status:
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公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-
CCライセンス:
-
:
2451363_Suppl.pdf (付録資料), 2MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002D-9A1E-F
ファイル名:
2451363_Suppl.pdf
説明:
-
OA-Status:
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公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
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-
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-
CCライセンス:
-

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作成者

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 作成者:
Ukmar-Godec, T., 著者
Bertinetti, L., 著者
Dunlop, J. W. C., 著者
Godec, A.1, 著者           
Grabiger, M. A., 著者
Masic, A., 著者
Nguyen, H., 著者
Zlotnikov, I., 著者
Zaslansky, P., 著者
Faivre, D., 著者
所属:
1Research Group of Mathematical Biophysics, MPI for Biophysical Chemistry, Max Planck Society, ou_2396692              

内容説明

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キーワード: -
 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: eng - English
 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: 査読あり
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1002/adma.201701171
 学位: -

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訴訟

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Project information

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出版物 1

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出版物名: Advanced Materials
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: 7 巻号: 29 (27) 通巻号: 1701171 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -