Membrane-Targeted Self-Assembling Cyclic Peptide Nanotubes

纳米管 超分子化学 两亲性 材料科学 环肽 离子运输机 堆积 纳米技术 组合化学 化学 分子 碳纳米管 有机化学 聚合物 生物化学 共聚物
作者
Nuria Rodríguez‐Vázquez,Haxel Lionel Ozores,Arcadio Guerra,Eva González‐Freire,Alberto Fuertes,Michele Panciera,Juan M. Priegue,Juan Outeiral,Javier Montenegro,Rebeca García‐Fandiño,Manuel Amorín,Juan R. Granja
出处
期刊:Current Topics in Medicinal Chemistry [Bentham Science]
卷期号:14 (23): 2647-2661 被引量:32
标识
DOI:10.2174/1568026614666141215143431
摘要

Peptide nanotubes are novel supramolecular nanobiomaterials that have a tubular structure. The stacking of cyclic components is one of the most promising strategies amongst the methods described in recent years for the preparation of nanotubes. This strategy allows precise control of the nanotube surface properties and the dimensions of the tube diameter. In addition, the incorporation of 3- aminocycloalkanecarboxylic acid residues in the nanotube-forming peptides allows control of the internal properties of the supramolecular tube. The research aimed at the application of membrane-interacting self-assembled cyclic peptide nanotubes (SCPNs) is summarized in this review. The cyclic peptides are designed to interact with phospholipid bilayers to induce nanotube formation. The properties and orientation of the nanotube can be tuned by tailoring the peptide sequence. Hydrophobic peptides form transmembrane pores with a hydrophilic orifice, the nature of which has been exploited to transport ions and small molecules efficiently. These synthetic ion channels are selective for alkali metal ions (Na+, K+ or Cs+) over divalent cations (Ca2+) or anions (Cl-). Unfortunately, selectivity was not achieved within the series of alkali metal ions, for which ion transport rates followed the diffusion rates in water. Amphipathic peptides form nanotubes that lie parallel to the membrane. Interestingly, nanotube formation takes place preferentially on the surface of bacterial membranes, thus making these materials suitable for the development of new antimicrobial agents. Keywords: Antimicrobials, Ion channels, Membrane, Nanotubes, peptide, Self-assembling.
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