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  Water-Mediated Collagen and Mineral Nanoparticle Interactions Guide Functional Deformation of Human Tooth Dentin

Forien, J.-B., Zizak, I., Fleck, C., Petersen, A., Fratzl, P., Zolotoyabko, E., & Zaslansky, P. (2016). Water-Mediated Collagen and Mineral Nanoparticle Interactions Guide Functional Deformation of Human Tooth Dentin. Chemistry of Materials, 28(10), 3416-3427. doi:10.1021/acs.chemmater.6b00811.

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資料種別: 学術論文
その他のタイトル : Chemistry of Materials

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制限付き (Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, MTKG; )
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2272955_supp.zip (付録資料), 23MB
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https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002A-F489-E
ファイル名:
2272955_supp.zip
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Manuskript.pdf (全文テキスト(全般)), 4MB
 
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制限付き (Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, MTKG; )
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作成者

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 作成者:
Forien, Jean-Baptiste, 著者
Zizak, Ivo, 著者
Fleck, Claudia, 著者
Petersen, Ansgar, 著者
Fratzl, Peter1, 著者           
Zolotoyabko, Emil, 著者
Zaslansky, Paul, 著者
所属:
1Peter Fratzl, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863294              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Dentin in teeth is a bone-like nanocomposite built of carbonated hydroxyapatite (cHAP) mineral particles, protein and water that does not remodel nor heal. It is assumed to be excellently adapted for decades of mechanical function, due to the interplay between its constituents. Using samples of human origin, we combine heat treatments with synchrotron X-ray diffraction, second-harmonic generation microscopy, Raman spectroscopy, and phase contrast-enhanced nano-tomography to study the water-assisted functional coupling of the biocomposite components. Across roots we find a gradual reduction in the c-lattice parameter of the cHAP nano-crystals, from 6.894 Å externally down to 6.885 Å in deeper tooth regions. Here, approaching the pulp, tissue is formed at later stages of tooth development. In all regions, a compressive strain of ~0.3 % is observed upon drying by mild heating (125 ºC). Dehydration results in a substantial increase in the averaged microstrain fluctuations in the mineral nanoparticles. The mineral crystallite platelet lengths fall off from ~36 nm externally to ~26 nm closer to the pulp. Our results suggest that both morphology and mineral-collagen coupling allow mineral nano-particles in dentin to sustain rather large stresses of 300 MPa, far exceeding mastication stresses, and that such loads are sustained through durable collagen fibril contractions.

資料詳細

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言語:
 日付: 2016-04-262016-05-24
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1021/acs.chemmater.6b00811
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Chemistry of Materials
  省略形 : Chem. Mater.
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Washington, D.C. : American Chemical Society
ページ: - 巻号: 28 (10) 通巻号: - 開始・終了ページ: 3416 - 3427 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 0897-4756