Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Sequence Decoding of 1D to 2D Self-Assembling Cyclic Peptides.

Tytuł:
Sequence Decoding of 1D to 2D Self-Assembling Cyclic Peptides.
Autorzy:
Díaz S; Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS), Departamento de Química Orgánica, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 15782, Spain.
Insua I; Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS), Departamento de Química Orgánica, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 15782, Spain.
Bhak G; Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS), Departamento de Química Orgánica, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 15782, Spain.
Montenegro J; Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS), Departamento de Química Orgánica, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 15782, Spain.
Źródło:
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) [Chemistry] 2020 Nov 17; Vol. 26 (64), pp. 14765-14770. Date of Electronic Publication: 2020 Oct 12.
Typ publikacji:
Journal Article
Język:
English
Imprint Name(s):
Original Publication: Weinheim, Germany : Wiley-VCH
MeSH Terms:
Nanotubes*
Peptides, Cyclic*
Peptides/*chemistry
Water
References:
B. Shen, Y. Kim, M. Lee, Adv. Mater. 2020, 1905669.
J. Zhu, C. Yang, C. Lu, F. Zhang, Z. Yuan, X. Zhuang, Acc. Chem. Res. 2018, 51, 3191-3202.
R. Dong, T. Zhang, X. Feng, Chem. Rev. 2018, 118, 6189-6235.
C. Tan, X. Cao, X.-J. Wu, Q. He, J. Yang, X. Zhang, J. Chen, W. Zhao, S. Han, G.-H. Nam, M. Sindoro, H. Zhang, Chem. Rev. 2017, 117, 6225-6331.
S. Cai, W. Zhang, R. N. Zuckermann, Z. Li, X. Zhao, Y. Liu, Adv. Mater. 2015, 27, 5762-5770.
J. del Barrio, J. Liu, R. A. Brady, C. S. Y. Tan, S. Chiodini, M. Ricci, R. Fernández-Leiro, C.-J. Tsai, P. Vasileiadi, L. D. Michele, D. Lairez, C. Toprakcioglu, O. A. Scherman, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 14021-14025.
Q. Zhang, R.-J. Xing, W.-Z. Wang, Y.-X. Deng, D.-H. Qu, H. Tian, iScience 2019, 19, 14-24.
H. Liu, Z. Zhang, Y. Zhao, Y. Zhou, B. Xue, Y. Han, Y. Wang, X. Mu, S. Zang, X. Zhou, Z. Li, J. Mater. Chem. B 2019, 7, 1435-1441.
Y. Li, C. Qin, Q. Li, P. Wang, X. Miao, H. Jin, W. Ao, L. Cao, Adv. Opt. Mater. 2020, 8, 1902154.
K. C. Bentz, S. M. Cohen, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 14992-15001;.
Angew. Chem. 2018, 130, 15208-15218.
Y. Ding, M. Cai, Z. Cui, L. Huang, L. Wang, X. Lu, Y. Cai, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 1053-1056;.
Angew. Chem. 2018, 130, 1065-1068.
X. He, Y. He, M.-S. Hsiao, R. L. Harniman, S. Pearce, M. A. Winnik, I. Manners, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 9221-9228.
X. He, M.-S. Hsiao, C. E. Boott, R. L. Harniman, A. Nazemi, X. Li, M. A. Winnik, I. Manners, Nat. Mater. 2017, 16, 481-488.
J. Xu, G. Wu, Z. Wang, X. Zhang, Chem. Sci. 2012, 3, 3227-3230.
B. Sun, Y. Kim, Y. Wang, H. Wang, J. Kim, X. Liu, M. Lee, Nat. Mater. 2018, 17, 599-604.
X. Liu, X. Zhou, B. Shen, Y. Kim, H. Wang, W. Pan, J. Kim, M. Lee, J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 1904-1910.
T. Fukui, S. Kawai, S. Fujinuma, Y. Matsushita, T. Yasuda, T. Sakurai, S. Seki, M. Takeuchi, K. Sugiyasu, Nat. Chem. 2017, 9, 493-499.
M. Inam, G. Cambridge, A. Pitto-Barry, Z. P. L. Laker, N. R. Wilson, R. T. Mathers, A. P. Dove, R. K. O'Reilly, Chem. Sci. 2017, 8, 4223-4230.
B. A. G. Lamers, R. Graf, B. F. M. de Waal, G. Vantomme, A. R. A. Palmans, E. W. Meijer, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 15456-15463.
C. E. Boott, A. Nazemi, I. Manners, Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 13876-13894;.
Angew. Chem. 2015, 127, 14082-14101.
H. Zhang, ACS Nano 2015, 9, 9451-9469.
A. M. Evans, L. R. Parent, N. C. Flanders, R. P. Bisbey, E. Vitaku, M. S. Kirschner, R. D. Schaller, L. X. Chen, N. C. Gianneschi, W. R. Dichtel, Science 2018, 361, 52-57.
J. W. Colson, W. R. Dichtel, Nat. Chem. 2013, 5, 453-465.
I. Insua, J. Montenegro, Chem. 2020, 6, 1652-1682.
H. Jun, F. Zhang, T. Shepherd, S. Ratanalert, X. Qi, H. Yan, M. Bathe, Sci. Adv. 2019, 5, eaav0655.
E. De Santis, M. G. Ryadnov, Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 8288-8300.
J. Wang, K. Liu, R. Xing, X. Yan, Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 5589-5604.
K. Sato, M. P. Hendricks, L. C. Palmer, S. I. Stupp, Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 7539-7551.
A. Lampel, Chem. 2020, 6, 1222-1236.
T. O. Omosun, M.-C. Hsieh, W. S. Childers, D. Das, A. K. Mehta, N. R. Anthony, T. Pan, M. A. Grover, K. M. Berland, D. G. Lynn, Nat. Chem. 2017, 9, 805-809.
H. Zhu, H. Wang, B. Shi, L. Shangguan, W. Tong, G. Yu, Z. Mao, F. Huang, Nat. Commun. 2019, 10, 2412.
A. Sorrenti, J. Leira-Iglesias, A. Sato, T. M. Hermans, Nat. Commun. 2017, 8, 15899.
W. Bai, C. J. Sargent, J.-M. Choi, R. V. Pappu, F. Zhang, Nat. Commun. 2019, 10, 3317.
L. Zheng, H. Zhao, Y. Han, H. Qian, L. Vukovic, J. Mecinović, P. Král, W. T. S. Huck, Nat. Chem. 2019, 11, 359-366.
W. Zhang, P. Yang, Adv. Compos. Hybrid. Mater. 2019, 2, 201-213.
L. Liu, L. H. Klausen, M. Dong, Nano Today 2018, 23, 40-58.
Y. Lin, M. R. Thomas, A. Gelmi, V. Leonardo, E. T. Pashuck, S. A. Maynard, Y. Wang, M. M. Stevens, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13592-13595.
U. Lewandowska, W. Zajaczkowski, S. Corra, J. Tanabe, R. Borrmann, E. M. Benetti, S. Stappert, K. Watanabe, N. A. K. Ochs, R. Schaeublin, C. Li, E. Yashima, W. Pisula, K. Müllen, H. Wennemers, Nat. Chem. 2017, 9, 1068-1072.
A. D. Merg, G. Touponse, E. van Genderen, X. Zuo, A. Bazrafshan, T. Blum, S. Hughes, K. Salaita, J. P. Abrahams, V. P. Conticello, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 13507-13512;.
Angew. Chem. 2019, 131, 13641-13646.
J. D. Brodin, J. R. Carr, P. A. Sontz, F. A. Tezcan, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2014, 111, 2897-2902.
K. T. Nam, S. A. Shelby, P. H. Choi, A. B. Marciel, R. Chen, L. Tan, T. K. Chu, R. A. Mesch, B.-C. Lee, M. D. Connolly, C. Kisielowski, R. N. Zuckermann, Nat. Mater. 2010, 9, 454-460.
Y. Lin, M. Penna, M. R. Thomas, J. P. Wojciechowski, V. Leonardo, Y. Wang, E. T. Pashuck, I. Yarovsky, M. M. Stevens, ACS Nano 2019, 13, 1900-1909.
E. L. Magnotti, S. A. Hughes, R. S. Dillard, S. Wang, L. Hough, A. Karumbamkandathil, T. Lian, J. S. Wall, X. Zuo, E. R. Wright, V. P. Conticello, J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 16274-16282.
T. Jiang, E. L. Magnotti, V. P. Conticello, Interface Focus 2017, 7, 20160141.
T. Jiang, C. Xu, X. Zuo, V. P. Conticello, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 8367-8371;.
Angew. Chem. 2014, 126, 8507-8511.
A. D. Merg, E. van Genderen, A. Bazrafshan, H. Su, X. Zuo, G. Touponse, T. B. Blum, K. Salaita, J. P. Abrahams, V. P. Conticello, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 20107-20117.
A. Battigelli, J. H. Kim, D. C. Dehigaspitiya, C. Proulx, E. J. Robertson, D. J. Murray, B. Rad, K. Kirshenbaum, R. N. Zuckermann, ACS Nano 2018, 12, 2455-2465.
R. M. Capito, H. S. Azevedo, Y. S. Velichko, A. Mata, S. I. Stupp, Science 2008, 319, 1812-1816.
X. Jia, K. Minami, K. Uto, A. C. Chang, J. P. Hill, T. Ueki, J. Nakanishi, K. Ariga, Small 2019, 15, 1804640.
B. Rubinov, N. Wagner, M. Matmor, O. Regev, N. Ashkenasy, G. Ashkenasy, ACS Nano 2012, 6, 7893-7901.
W. Wei, Y. Liu, N. Xiong, L. Yu, T. Zhang, H. Song, F. Tang, ChemPlusChem 2019, 84, 374-381.
S. Zhang, T. Holmes, C. Lockshin, A. Rich, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1993, 90, 3334-3338.
K. Lu, J. Jacob, P. Thiyagarajan, V. P. Conticello, D. G. Lynn, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 6391-6393.
M. R. Ghadiri, J. R. Granja, R. A. Milligan, D. E. McRee, N. Khazanovich, Nature 1993, 366, 324-327.
M. R. Silk, J. Newman, J. C. Ratcliffe, J. F. White, T. Caradoc-Davies, J. R. Price, S. Perrier, P. E. Thompson, D. K. Chalmers, Chem. Commun. 2017, 53, 6613-6616.
J. Montenegro, M. R. Ghadiri, J. R. Granja, Acc. Chem. Res. 2013, 46, 2955-2965.
A. Fuertes, M. Juanes, J. R. Granja, J. Montenegro, Chem. Commun. 2017, 53, 7861-7871.
A. Méndez-Ardoy, J. R. Granja, J. Montenegro, Nanoscale Horiz. 2018, 3, 391-396.
A. Méndez-Ardoy, A. Bayón-Fernández, Z. Yu, C. Abell, J. R. Granja, J. Montenegro, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 6902-6908;.
Angew. Chem 2020, 132, 6969-6975.
M. Hartlieb, S. Catrouillet, A. Kuroki, C. Sanchez-Cano, R. Peltier, S. Perrier, Chem. Sci. 2019, 10, 5476-5483.
J. C. Brendel, J. Sanchis, S. Catrouillet, E. Czuba, M. Z. Chen, B. M. Long, C. Nowell, A. Johnston, K. A. Jolliffe, S. Perrier, Angew. Chem. 2018, 130, 16920-16924.
I. Insua, J. Montenegro, J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 300-307.
L. S. Wolfe, M. F. Calabrese, A. Nath, D. V. Blaho, A. D. Miranker, Y. Xiong, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2010, 107, 16863-16868.
Grant Information:
SAF2017-89890-R Agencia Estatal de Investigación; RYC-2013-13784 Agencia Estatal de Investigación; FJCI-2017-31795 Agencia Estatal de Investigación; COV20/00297 Instituto de Salud Carlos III; AD031 2016 Xunta de Galicia; ED431C 2017/25 Xunta de Galicia; ED431G 2019/03 Xunta de Galicia; MSCA-IF-2018-843332 European Comission; ERC-STG-2016-677786 European Comission; ERC-POC-2019-838002 European Comission; HFSP-RGY0066/2017 HFSP
Contributed Indexing:
Keywords: 2D; nanosheet; nanotube; self-assembly; supramolecular chemistry
Substance Nomenclature:
0 (Peptides)
0 (Peptides, Cyclic)
059QF0KO0R (Water)
Entry Date(s):
Date Created: 20200826 Date Completed: 20210210 Latest Revision: 20210210
Update Code:
20240105
DOI:
10.1002/chem.202003265
PMID:
32840910
Czasopismo naukowe
The inherent ability of peptides to self-assemble with directional and rationally predictable interactions has fostered a plethora of synthetic two-dimensional (2D) supramolecular biomaterials. However, the design of peptides with hierarchical assembly in different dimensions across mesoscopic lengths remains a challenging task. We here describe the structural exploration of a d/l-alternating cyclic octapeptide capable of assembling one-dimensional (1D) nanotubes in water, which subsequently pack laterally to form giant 2D nanosheets up to 500 μm long with a constant 3.2 nm thickness. Specific amino acid mutations allowed the mapping of structure-assembly relationships that determine 2D self-assembly. Nine peptide modifications were studied, revealing key features in the peptide sequence that nanosheets tolerated, while a total of three peptide variants included modifications that compromised their 2D arrangement. These lessons will serve as guide and inspiration for new 2D supramolecular peptide designs.
(© 2020 Wiley-VCH GmbH.)
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnego tekstu.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies