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  • Nanopartículas sintéticas e biológicas combinadas para produzir novos metamateriais
    p Duas gaiolas de proteína diferentes, vírus da mancha clorótica do feijão-caupi (azul) e ferritina Pyrococcus furiosus (vermelho), pode ser usado para guiar a montagem de super-redes de nanopartículas binárias por meio de interações eletrostáticas sintonizáveis ​​com nanopartículas de ouro carregadas (amarelo). Crédito:Aalto University

    p Cientistas da Aalto University, Finlândia, conseguiram organizar partículas de vírus, gaiolas de proteína e nanopartículas em materiais cristalinos. Esses nanomateriais estudados pelo grupo de pesquisa finlandês são importantes para aplicações em sensoriamento, ótica, eletrônica e entrega de drogas. p Estruturas de camadas, ou superredes, de nanopartículas cristalinas foram amplamente estudadas nos últimos anos. A pesquisa desenvolve nanomateriais hierarquicamente estruturados com óptica sintonizável, magnético, propriedades eletrônicas e catalíticas.

    p "Essas superredes biohíbridas de nanopartículas e proteínas permitiriam a combinação das melhores características de ambos os tipos de partículas. Elas compreenderiam a versatilidade das nanopartículas sintéticas e as propriedades de montagem altamente controladas das biomoléculas, "dizem os pesquisadores.

    p O grupo de pesquisa também descobriu automontagens magnéticas de gaiolas de proteína de ferritina e nanopartículas de ouro. Esses conjuntos magnéticos podem modular eficientemente os tempos de relaxamento de spin-spin de prótons circundantes na água, aumentando a defasagem de spin e, consequentemente, fornecer aprimoramento de contraste na imagem por ressonância magnética (MRI).

    p As nanopartículas de ouro e os vírus adotam um tipo especial de estrutura cristalina. Não corresponde a nenhuma estrutura cristalina atômica ou molecular conhecida e não foi previamente observado com partículas nanométricas.

    p "As partículas de vírus - os antigos inimigos da humanidade - podem fazer muito mais do que infectar organismos vivos. A evolução os tornou com a capacidade de propriedades de automontagem altamente controladas. ao utilizar seus blocos de construção, podemos trazer várias funções para materiais híbridos que consistem em matéria viva e sintética, "Kostiainen confia.

    p Os resultados acabam de ser publicados na conceituada revista. Nature Nanotechnology .


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