Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2025 article

Revealing the Folding of Single-Chain Polymeric Nanoparticles at the Atomistic Scale by Combining Computational Modeling and X-ray Scattering

10Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
5Institutions déclarées
4Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : nl, be, hu, cz. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Predicting 3D structures of synthetic heterograft polymers in solution starting from a chemical structure remains a great challenge. Here, we get grip on the 3D structures formed by amphiphilic, random heterograft polymers in water depending on the nature of the hydrophilic graft. Atomistic MD simulations in explicit water on a μs time scale show that large Jeffamine-based grafts combined with randomly distributed hydrophobic grafts induce the formation of worm-like structures with local hydrophobic domains. Replacing Jeffamine by glucose affords core-shell ellipsoidal structures. The simulated small-angle X-ray scattering (SAXS) curves from the simulation results show excellent agreement with experimental SAXS results for the Jeffamine-based copolymers. For the glucose-based copolymers, the experimental SAXS results also indicated the presence of core-shell structures, albeit that (some) multichain aggregation was present. Our work highlights that global conformations of very large heterograft polymers (up to ∼30,000 atoms) can now be studied with (accelerated) MD simulations at the atomic scale in solvent (up to 2.5 million atoms). This joint approach constitutes a reliable tool to understand the folding and possible aggregation behavior of heterograft polymers in solution, paving the way toward predictive modeling of nanoparticle structures from a polymer's chemical structure.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Revealing the Folding of Single-Chain Polymeric Nanoparticles at the Atomistic Scale by Combining Computational Modeling and X-ray Scattering
Date Crossref
18/03/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Eindhoven University of Technology Laboratory of Macromolecular and Organic Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Mons Laboratory for Chemistry of Novel Materials pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Semmelweis University and Institute of Biophysics and Radiation Biology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Czech Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institute of Biophysics HUN-REN-SU Biophysical Virology Research Group pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Laboratory of Macromolecular and Organic Chemistry pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Laboratory of Self-Organizing Soft Matter pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Laboratory of Macromolecular and Organic Chemistry — Eindhoven University of Technology, Laboratory for Chemistry of Novel Materials — University of Mons et and Institute of Biophysics and Radiation Biology — Semmelweis University, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Advanced Polymer Synthesis and CharacterizationBlock Copolymer Self-AssemblyPolymer crystallization and properties

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.