Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • 3. UTUCris-artikkelit
  • Rinnakkaistallenteet
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • 3. UTUCris-artikkelit
  • Rinnakkaistallenteet
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Self-Adaptive Synthesis of Non-Covalent Crosslinkers while Folding Single-Chain Polymers

Qi, Dawei; Shi, Xuncheng; Lin, Caihong; Holzhausen, Ferdinand; Ville, Liljeström; Sun, Xun; Luo, Jinghui; Pitkänen, Leena; Zhu, Ya; Rosenholm, Jessica; Jalkanen, Sirpa; Li, Jianwei

Self-Adaptive Synthesis of Non-Covalent Crosslinkers while Folding Single-Chain Polymers

Qi, Dawei
Shi, Xuncheng
Lin, Caihong
Holzhausen, Ferdinand
Ville, Liljeström
Sun, Xun
Luo, Jinghui
Pitkänen, Leena
Zhu, Ya
Rosenholm, Jessica
Jalkanen, Sirpa
Li, Jianwei
Katso/Avaa
Angew Chem Int Ed - 2024 - Qi - Self‐Adaptive Synthesis of Non‐Covalent Crosslinkers while Folding Single‐Chain Polymers.pdf (1.644Mb)
Lataukset: 

Wiley-VCH
doi:10.1002/anie.202408670
URI
https://doi.org/10.1002/anie.202408670
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on:
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2025082785909
Tiivistelmä
Peptide folding is a dynamic process driven by non-covalent cross-linking leading to functional nanostructures for essential biochemical activities. However, replicating this process in synthetic systems is challenging due to the difficulty in mimicking nature's real-time regulation of non-covalent crosslinking for single-chain polymer folding. Here, we address this by employing anionic dithiol building blocks to create macrocyclic disulfides as non-covalent crosslinkers that adapted to the folding process. Initially, small macrocycles facilitated a low degree folding of a polycation. Then, this preorganized structure catalysed the production of larger macrocycles that enhanced the folding conversely. The self-adaptive synthesis was verified through the encapsulation of an anticancer drug, showing an updated production distribution of non-covalent crosslinkers and maximizing drug-loading efficiency against drug-resistant cancer in vitro. Our research advances the understanding of molecular systems by exploring species evolution via the structural dynamics of polymer folding. Additionally, adaptive synthesis enables controlled, sequential folding of synthetic polymers, with the potential to mimic protein functions.
Kokoelmat
  • Rinnakkaistallenteet [29335]

Turun yliopiston kirjasto | Turun yliopisto
julkaisut@utu.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

JulkaisuajatTekijätNimekkeetAsiasanatTiedekuntaLaitosOppiaineYhteisöt ja kokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy

Turun yliopiston kirjasto | Turun yliopisto
julkaisut@utu.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste