subsequently resulted in hydrogelation. The self‐assembly is driven by the formation of β‐sheet type structures stabilized by offset aromatic stacking of NI core and hydrogen bonding interactions which is confirmed with PXRD, Congo‐red staining and molecular mechanical calculations. We propose a mechanism for the self‐assembly process based on TEM and spectroscopic data. The nanotubular structures of NI‐FYp precursor
了解自组装纳米结构的结构形态关系对于开发具有所需
化学和
生物学功能的材料至关重要。在此,首次开发了基于
磷酸盐的
萘二甲
酰亚胺(NI)衍
生物,以研究酶指导的自组装过程。简单
氨基酸衍
生物NI-Y p的自组装会在碱性
磷酸酶存在的情况下产生非特异性的无定形聚集体。另一方面,NI‐FY p二肽在
水性条件下形成球形纳米颗粒,在酶催化过程中通过多个阶段缓慢转变为部分未压缩的纳米管结构,随后导致
水凝胶化。自组装是由β片型结构的形成驱动的,该结构通过NI核的偏移芳族堆积和氢键相互作用而得以稳定,这已通过PXRD,刚果红染色和分子力学计算得到了证实。我们提出了一种基于
TEM和光谱数据的自组装过程的机制。NI‐FY p的纳米管结构与类似的Fmoc衍
生物的纳米纤维结构相比,前体对人乳腺癌细胞和人宫颈癌细胞具有更高的细胞毒性。总体而言,这项研究为小分子
水凝胶剂的超分子自组装提供了新的认识。