From Metal Binding to Nanoparticle Formation: Monitoring Biomimetic Iron Oxide Synthesis within Protein Cages using Mass Spectrometry

Die Bestimmung der Massen metallmineralisierter Proteinkäfige ermöglichte eine quantitative Untersuchung des Einflusses der Metallionenkonzentration auf die Größe der gebildeten Nanopartikel. Modellrechnungen mithilfe einer kinetischen Mastergleichung sprechen dafür, dass das Partikelwachstum aus ei...

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Veröffentlicht in:Angewandte Chemie 2009-06, Vol.121 (26), p.4866-4870
Hauptverfasser: Kang, Sebyung, Jolley, Craig C., Liepold, Lars O., Young, Mark, Douglas, Trevor
Format: Artikel
Sprache:eng
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Jolley, Craig C.
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Modellrechnungen mithilfe einer kinetischen Mastergleichung sprechen dafür, dass das Partikelwachstum aus einer Bindungs‐ und einer Wachstumsphase besteht. I: relativer Überschuss; LiDps: ein DNA‐bindendes Protein. Die Bestimmung der Massen metallmineralisierter Proteinkäfige ermöglichte eine quantitative Untersuchung des Einflusses der Metallionenkonzentration auf die Größe der gebildeten Nanopartikel. Modellrechnungen mithilfe einer kinetischen Mastergleichung sprechen dafür, dass das Partikelwachstum aus einer Bindungs‐ und einer Wachstumsphase besteht. 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Modellrechnungen mithilfe einer kinetischen Mastergleichung sprechen dafür, dass das Partikelwachstum aus einer Bindungs‐ und einer Wachstumsphase besteht. I: relativer Überschuss; LiDps: ein DNA‐bindendes Protein. Die Bestimmung der Massen metallmineralisierter Proteinkäfige ermöglichte eine quantitative Untersuchung des Einflusses der Metallionenkonzentration auf die Größe der gebildeten Nanopartikel. Modellrechnungen mithilfe einer kinetischen Mastergleichung sprechen dafür, dass das Partikelwachstum aus einer Bindungs‐ und einer Wachstumsphase besteht. I: relativer Überschuss; LiDps: ein DNA‐bindendes Protein.</abstract><cop>Weinheim</cop><pub>WILEY‐VCH Verlag</pub><doi>10.1002/ange.200900437</doi><tpages>5</tpages></addata></record>
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