Revealing the Folding of Single-Chain Polymeric Nanoparticles at the Atomistic Scale by Combining Computational Modeling and X-ray Scattering
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 noticeUniversité ou école supérieure
-
University of Mons Laboratory for Chemistry of Novel Materials pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Semmelweis University and Institute of Biophysics and Radiation Biology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Czech Academy of Sciences pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Institute of Biophysics HUN-REN-SU Biophysical Virology Research Group pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Laboratory of Macromolecular and Organic Chemistry pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Laboratory of Self-Organizing Soft Matter pays non établi dans la noticeStructure 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.