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【24h】

Comparative Study of Secondary Structure and Interactions of the R5 Peptide in Silicon Oxide and Titanium Oxide Coprecipitates Using Solid-State NMR Spectroscopy

机译:使用固态NMR光谱法与氧化硅和氧化钛氧化钛CopRecipitate中R5肽的二次结构和相互作用的比较研究

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摘要

A biomimetic, peptide-mediated approach to inorganic nanostructure formation is of great interest as an alternative to industrial production methods. To investigate the role of peptide structure on silica (SiO2) and titania (TiO2) morphologies, we use the R5 peptide domain derived from the silaffin protein to produce uniform SiO2 and TiO2 nanostructures from the precursor silicic acid and titanium bis(ammonium lactato)dihydroxide, respectively. The resulting biosilica and biotitania nanostructures are characterized using scanning electron microscopy. To investigate the process of R5-mediated SiO2 and TiO2 formation, we carry out 1D and 2D solid-state NMR (ssNMR) studies on R5 samples with uniformly 13C- and 15N-labeled residues to determine the backbone and side-chain chemical shifts. 13C chemical shift data are in turn used to determine peptide backbone torsion angles and secondary structure for the R5 peptide neat, in silica, and in titania. We are thus able to assess the impact of the different mineral environments on peptide structure, and we can further elucidate from 13C chemical shifts change the degree to which various side chains are in close proximity to the mineral phases. These comparisons add to the understanding of the role of R5 and its structure in both SiO2 and TiO2 formation.]]>
机译:<![CDATA [仿生,肽介导的方法无机纳米结构的形成是极大的兴趣,以替代工业生产方法的。为了研究肽结构的在二氧化硅(二氧化硅<子> 2 )和二氧化钛的作用(二氧化钛<子> 2 )的形态中,我们使用从silaffin蛋白质衍生的R5肽结构域,以产生均匀的SiO <子> 2 和TiO <子> 2 从所述前体硅酸和钛双纳米结构(铵乳酸根)二氢氧化物,分别。将所得的生物二氧化硅和biotitania纳米结构使用扫描电子显微镜表征。为了研究R5介导的SiO <子> 2 和TiO <子> 2 的形成,我们进行一维和二维固态NMR(SSNMR)的研究上R5样品均匀地 13 C-和 15 N-标记的残基,以确定主链和侧链的化学位移。 13 依次用于确定肽主链扭角和用于R5二级结构肽整齐,在二氧化硅和二氧化钛在Ç化学位移数据。因此,我们能够评估在肽结构中的不同矿物的环境的影响,并且我们可以从进一步阐明 13 c。化学位移改变的各种侧链紧密靠近的矿物相的程度。这些比较添加至R5和它的结构在两个二氧化硅的作用<子> 2 和TiO <子> 2 形成的理解。]]>

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