SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

(WFRF:(Zhou Qi)) mspu:(doctoralthesis)
 

Sökning: (WFRF:(Zhou Qi)) mspu:(doctoralthesis) > Development of Func...

Development of Functionalized Protein Materials

Yuan, Yusheng, 1992- (författare)
Linköpings universitet,Elektroniska och fotoniska material,Tekniska fakulteten
Solin, Niclas, Senior Lecturer, 1971- (preses)
Linköpings universitet,Tekniska fakulteten,Elektroniska och fotoniska material
Inganäs, Olle, Professor emeritus, 1951- (preses)
Linköpings universitet,Tekniska fakulteten,Elektroniska och fotoniska material
visa fler...
Zhou, Qi, Professor (opponent)
Division of glycoscience, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
visa färre...
 (creator_code:org_t)
ISBN 9789179293451
Linköping : Linköping University Electronic Press, 2022
Engelska 68 s.
Serie: Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations, 0345-7524 ; 2233
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Many proteins are available as side-streams from food production, and in some cases even from industrial waste-streams. This means that proteins are available in large scale and at a relatively low price. As protein are highly complex molecules it is interesting to try to use protein as starting materials in for applications in materials science. Most proteins have the ability to self-assemble into nanofibrils. These fibrils have a regular repeating substructure that consists of β-strands running perpendicular to the fibril axis, resulting in cross-β sheets that run parallel along the fibril axis. The extended β-sheets structure results in the formation of hydrophobic grooves that can act as potential binding sites organic molecules. This means that the functionality of the material may be modified by addition of e.g. light emitting molecules or drug molecules. By such functionalization the protein material may accordingly be suitable for applications such as light-conversion materials (e.g. for use as coatings of light emitting diodes (LEDs)) or for drug-delivery. For such applications, the protein fibrils must be processes into macroscopic structures such as films or gels.  Against this background, we employ the food proteins hen egg white lysozyme and β-lactoglobulin as model proteins for fibrillation and functionalization. Through a mechanochemical process the hydrophobic dyes can conveniently be combined with proteins, that can be converted into functionalized protein nanofibrils by liquid-phase self-assembly. By employing protein fibrils functionalized with three dyes, we have been able to form films that enables conversion of UV light to white light (and can thus be employed as a coating on UV-LEDs) with protein fibrils functionalized with multiple dyes. By mixing biodegradable polymers with functionalized protein fibrils, luminescent bioplastic films can be prepared that are processable when wet; a cut film will also self-heal if water is applied. We have also turned functionalized protein fibrils into gel states, including hydrogels or aerogels. In the case of protein fibrils functionalized with Hydantoins (a type of drug molecule) hydrogels were prepared, and the release of the drug was investigated. In addition, aerogels can be prepared from hydrogels by freeze drying, and in this manner lightweight functionalized aerogels are achieved. By functionalization with an electrically conductive polymer, an elastic conductive aerogel is formed that employed as a piezoelectric pressure sensor. In summary a wide range of materials have been prepared suitable for various applications demonstrating the flexibility of the developed functionalization methodology and that the structural richness of protein self-assembly can be employed to prepare a wide variety of types of materials of varying functionality. 
  • Många proteiner finns tillgängliga som biprodukter från livsmedelsproduktion, i vissa fall rent av som avfallsprodukter. Detta gör att många proteiner finns tillgängliga i stora volymer till ett relativt lågt pris. Eftersom proteinmolekyler är mycket komplexa är det intressant att försöka använda protein som utgångsmaterial för tillämpningar inom materialvetenskap. De flesta proteiner har förmågan att självorganiseras till nanofibrer. Dessa fibrer har en regelbunden struktur uppbyggd av β-strängar som löper vinkelrätt mot fiberaxeln, vilket resulterar i bildandet av β-flak. β-flak-strukturen resulterar i bildandet av hydrofoba rännor som kan fungera som bindningsställen för olika organiska molekyler. Detta innebär att proteinmaterialets funktionalitet kan modifieras genom funktionalisering med t.ex. ljusemitterande molekyler eller läkemedelsmolekyler. Genom sådan funktionalisering kan proteinmaterialet följaktligen göras lämpligt för tillämpningar såsom ljusomvandlingsmaterial (t.ex. för användning som beläggningar av ljusemitterande dioder (LED)) eller för läkemedelstillförsel. För sådana tillämpningar måste proteinfibrillerna byggas in i makroskopiska strukturer såsom filmer eller geler.Mot denna bakgrund använder vi livsmedelsproteinerna lysozym (från äggvita) och β-laktoglobulin som modellproteiner för fiberbildning och funktionalisering. Genom en mekanokemisk process kan de hydrofoba färgämnena enkelt kombineras med proteiner, som kan omvandlas till funktionaliserade protein nanofibrer genom självorganisation i vatten. Genom att använda proteinfibrer funktionaliserade med tre olika färgämnen har vi kunnat bilda filmer som möjliggör omvandling av UV-ljus till vitt ljus (och kan således användas som en beläggning på tex en UV-LED). Genom att blanda biologiskt nedbrytbara polymerer med funktionaliserade proteinfibrer kan luminescenta bioplastfilmer framställas som kan processas i vått tillstånd; bioplasten är även självläkande då ett snitt skuret i en film läker sig själv om vatten appliceras. Vi har även omvandlat funktionaliserade proteinfibrer till olika geler, inklusive hydrogeler och aerogeler. Proteinfibrer funktionaliserade med en typ av läkemedelsmolekyl onvandlades till hydrogeler och frisättningen av läkemedlet undersöktes. Dessutom kan aerogeler framställas från hydrogeler genom frystorkning. Genom funktionalisering med en elektriskt ledande polymer bildas en elastisk elektriskt ledande aerogel som kan användas som trycksensor. Sammanfattningsvis har en rad olika typer av material framställts, som kan användas inom olika tillämpningar. Detta demonstrerar flexibiliteten hos den utvecklade framställningsmetodiken, vilket i kombination med den inneboende strukturella rikedomen hos proteiner kan användas för att framställa en mängd olika typer av material med varierande funktionalitet.  

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Kemi -- Materialkemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences -- Materials Chemistry (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

vet (ämneskategori)
dok (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy