Synthesis of manganese phosphate hybrid nanoflowers by collagen-templated biomineralization

生物矿化 磷酸盐 化学 化学工程 纳米技术 材料科学 有机化学 工程类
作者
Jean Claude Munyemana,Huixia He,Shenglong Ding,Jie Yin,Pinxian Xi,Jianxi Xiao
出处
期刊:RSC Advances [Royal Society of Chemistry]
卷期号:8 (5): 2708-2713 被引量:20
标识
DOI:10.1039/c7ra12628j
摘要

Construction of protein-inorganic hybrid materials with hierarchical nanostructures is critical for the creation of advanced multi-functional materials. We herein for the first time report the synthesis of protein-manganese phosphate hybrid nanomaterials by environmentally amiable biomineralization approach. We have demonstrated that collagen provides an excellent biotemplate to modulate the morphology of the hybrid materials, leading to exquisite nanoflowers with branched petals. In this time-dependent biomineralization process, collagen played an essential role in the production of protein-manganese phosphate hybrid materials by inducing the nucleation of manganese phosphates to form a scaffold as well as serving as a glue to hold the petals together. The as-prepared CL-Mn3(PO4)2 nanoflowers exhibited good catalytic activity towards water oxidation. The unique (Gly-X-Y) n amino acid sequences and triple helix structure may provide extraordinary capability for collagen to create hybrid nanomaterials via collagen-templated biomineralization. The single-size and high purity may endow recombinant collagen as a powerful strategy to establish superior biotemplates. This facile and green approach to produce collagen-manganese phosphate hybrid nanoflowers greatly advances our capability to construct manganese phosphates-based functional materials.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
1秒前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得30
1秒前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
2秒前
在水一方应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
ding应助科研通管家采纳,获得20
2秒前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
2秒前
SciGPT应助不爱喝可乐采纳,获得10
4秒前
赘婿应助再也不想科研采纳,获得10
8秒前
放眼天下完成签到 ,获得积分10
8秒前
力量发布了新的文献求助10
8秒前
HEIKU应助小鹿斑比采纳,获得10
9秒前
英俊的铭应助yy采纳,获得10
10秒前
Leo_Sun完成签到,获得积分10
11秒前
muyassar完成签到,获得积分10
11秒前
啊刮痧发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
研友_VZG7GZ应助小何采纳,获得10
12秒前
田様应助小何采纳,获得10
12秒前
斯文败类应助小何采纳,获得10
12秒前
13秒前
14秒前
14秒前
LY发布了新的文献求助30
15秒前
orixero应助我为长夜掌孤灯采纳,获得10
16秒前
徐小发布了新的文献求助30
16秒前
木虫发布了新的文献求助10
17秒前
SciGPT应助远枫orz采纳,获得10
17秒前
17秒前
慕青应助力量采纳,获得10
17秒前
17秒前
LY完成签到,获得积分20
21秒前
搜集达人应助徐小采纳,获得10
22秒前
燕玲发布了新的文献求助10
23秒前
24秒前
夜休2024完成签到 ,获得积分10
24秒前
高分求助中
IZELTABART TAPATANSINE 500
Where and how to use plate heat exchangers 400
Seven new species of the Palaearctic Lauxaniidae and Asteiidae (Diptera) 400
离子交换膜面电阻的测定方法学 300
Handbook of Laboratory Animal Science 300
Fundamentals of Medical Device Regulations, Fifth Edition(e-book) 300
Beginners Guide To Clinical Medicine (Pb 2020): A Systematic Guide To Clinical Medicine, Two-Vol Set 250
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3708002
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3256497
关于积分的说明 9900732
捐赠科研通 2969064
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1628311
邀请新用户注册赠送积分活动 772091
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 743625