중성 지질 환경에서 초분자 고분자의 프로그래밍 가능한 합성
세포 내 초분자 중합은 세포 기능 제어를 위한 유망한 전략으로 부상하고 있습니다. 중성 지질로 구성된 세포 내 소기관인 지질 방울은 낮은 극성 환경을 제공하지만, 초분자 조립 경로 조절에서의 역할은 불분명했습니다. 본 연구는 트라이올레인(triolein)이 동역학적으로 제어되는 초분자 중합을 위한 효과적인 매개체임을 밝혀냈습니다. 알라닌 기반 다이아마이드 기능성 형광체가 트라이올레인 내에서 핵 생성-성장 메커니즘을 통해 초분자 고분자를 형성합니다. 이 과정에서 초기 핵이 후속 성장을 유도합니다. 트라이올레인에서의 열역학적 안정성은 일반적인 유기 용매인 다이-n-부틸 에테르와 유사하지만, 트라이올레인은 자발적인 핵 생성과 섬유 간 묶음 현상을 억제하여 지연 단계를 생성합니다. 이 지연 단계 동안 씨앗 중합(seeded polymerization)은 단량체를 정의된 조립 경로를 따라 유도합니다. 트라이올레인의 구조적 유사체인 올레산 에틸(ethyl oleate)을 이용한 동역학 연구는 용질-용매 간의 일시적인 상호작용이 핵 생성 및 묶음 현상 억제에 기여함을 시사합니다. 이러한 동역학적 제어는 다중 블록 나노구조의 단계별 씨앗 성장을 가능하게 하며, 중성 지질이 초분자 고분자의 정밀 제어 합성을 위한 기능성 매개체임을 확립합니다. 이는 생체 내 초분자 재료 설계에 새로운 가능성을 제시합니다.