Supramolecular morphological transition driven by nonequilibrium break-and-build self-organisation
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Le résumé fourni par la source
Controlling the nonequilibrium dynamics in synthetic systems is an important challenge in supramolecular chemistry. Biological morphogenesis exploits nonequilibrium reaction–diffusion processes to organise differentiated cell networks and functions in space. In contrast, artificial assemblies are mostly formed under thermodynamic control, and they thus lack autonomous spatial complexity. Here, we present a supramolecular morphological transition that enables spatial control over the differentiation and decomposition of synthetic self-assembled fibres. Upon hybridisation with a surfactant, self-assembled fibres made from low-molecular-weight peptides undergo nonequilibrium break-and-build dynamics through cycles of fibre decomposition and reformation. Coupling these dynamics with surfactant diffusion generates repeated propagating waves that produce macroscopic nonlinear concentric patterns of chemically distinct fibres. These resultant patterns can be modulated by applying transient thermal pulses or by introducing multiple surfactants. This approach provides a strategy for the hierarchical organisation of supramolecular assemblies, opening up opportunities for constructing complex, functional soft materials with controlled spatial architectures. Controlling the nonequilibrium dynamics in synthetic systems is an important challenge in supramolecular chemistry but assemblies are often formed under thermodynamic control and lack autonomous spatial complexity. Here, the authors present a supramolecular morphological transition that enables spatial control over the self-assembly of fibres.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Supramolecular morphological transition driven by nonequilibrium break-and-build self-organisation
- Date Crossref
- 24/08/2026
- Éditeur
- Springer Science and Business Media LLC
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Kyushu University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Kyoto University Institute of Advanced Energy pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Advanced Energy (United States) pays non établi dans la noticeEntreprise
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Graduate School of Engineering Department of Applied Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Kyushu University, Institute of Advanced Energy — Kyoto University et Advanced Energy (United States), avec 1 autre affiliation.
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