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Interfacial mechanical behaviour of protein-mineral nanocomposites: A molecular dynamics investigation

机译:蛋白质 - 矿物纳米复合材料的界面力学行为:分子动力学调查

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摘要

Biological composite materials, such as bone, tooth and nacre, are comprised of a mixture of nano-sized hard components (e.g. mineral platelets) and soft components (e.g. protein molecules). Their mechanical behaviour greatly depends on the protein-mineral interfaces. This paper investigates the effects of mineral surface nanostructures on the interfacial interaction and mechanical behaviour of protein-mineral nanocomposites. Interfacial shear between osteopontin (OPN) and hydroxyapatite (HA) mineral layers with surface nanostructures is investigated using the atomistic molecular dynamics (MD) simulations. The results indicate that the OPN residues can be attached to HA surfaces but the surface nanostructures greatly affect the interfacial interaction and mechanical behaviour. The HA layers with a higher number of nano-sized grooves (defects) increase the surface roughness but reduce the pulling force and energy dissipation. (C) 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.
机译:诸如骨,牙齿和芽孢杆菌的生物复合材料由纳米尺寸硬质量(例如矿物血小板)和软组分(例如蛋白质分子)的混合物组成。 它们的机械行为大大取决于蛋白质 - 矿物界面。 本文研究了矿物表面纳米结构对蛋白质 - 矿物纳米复合材料界面相互作用和力学行为的影响。 使用原子分子动力学(MD)模拟研究了骨桥蛋白(OPN)和羟基磷灰石(HA)与表面纳米结构的矿物层之间的界面剪切。 结果表明,OPN残基可以附着在HA表面上,但表面纳米结构大大影响界面相互作用和机械行为。 具有较多纳米尺寸凹槽(缺陷)的HA层增加了表面粗糙度,但减少了拉力和能量耗散。 (c)2018年elestvier有限公司保留所有权利。

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