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J-GLOBAL ID:201902257601139042   整理番号:19A2367456

大腸菌における高品質CdS_xSe_1-x量子ドットの基質代謝駆動集合:分子機構とバイオイメージング応用【JST・京大機械翻訳】

Substrate Metabolism-Driven Assembly of High-Quality CdSxSe1-x Quantum Dots in Escherichia coli: Molecular Mechanisms and Bioimaging Application
著者 (13件):
資料名:
巻: 13  号:ページ: 5841-5851  発行年: 2019年 
JST資料番号: W2326A  ISSN: 1936-0851  CODEN: ANCAC3  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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生合成は,半導体量子ドット(QD)の費用対効果が高く持続可能な生産の機会を提供するが,現在,合成過程における制御性の悪さにより制限されており,組立機構と効果的な制御戦略の欠如に関する知識が限られている。本研究では,生物起源QD(Bio-QD)の形成機構と大腸菌における細胞基質代謝との関連に関する分子レベルの洞察を提供する。より多くの還元力を生産するための基質代謝の強化は,Bio-QD集合において重要な役割を果たすいくつかの還元チオール含有蛋白質(グルタレドキシンおよびチオレドキシンを含む)の産生を刺激することが見出された。これはCd_3(PO_4)_2形成からCdS_xSe_1-xQD集合へのセレン(Se)とカドミウム(Cd)代謝の変換経路を効果的に変えて,微細サイズ(2.0±0.4nm),量子収率(5.2%)を有する高品質Bi-QD,および既存の対応物をはるかに超える蛍光寿命(99.19ns)をもたらした。Bio-QD結晶化と発達の基礎となる機構を,密度汎関数理論計算と分子動力学シミュレーションによって解明した。得られたBio-QDは,余分な修飾なしでマウスの癌細胞と腫瘍組織のバイオイメージングに成功裏に使用された。著者らの研究は,Bio-QD集合機構に関する基本的知識を提供し,効果的で容易な制御戦略を提案する。それは,Bio-QDの制御された合成と実際の応用における進歩を,他のバイオナノ材料と同様にもたらす可能性がある。Copyright 2019 American Chemical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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太陽電池 

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