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  <dc:creator>Kracht, Sonja</dc:creator>
  <dc:creator>Messerer, Matthias</dc:creator>
  <dc:creator>Lang, Matthieu</dc:creator>
  <dc:creator>Eckhardt, Sonja</dc:creator>
  <dc:creator>Lauz, Miriam</dc:creator>
  <dc:creator>Grobéty, Bernard</dc:creator>
  <dc:creator>Fromm, Katharina M.</dc:creator>
  <dc:creator>Giese, Bernd</dc:creator>
  <dc:date>2015</dc:date>
  <dc:description xmlns:ns0="xml" ns0:lang="de">Einige Mikroorganismen zeigen anaerobe mineralische Respiration, bei der sie  Metallionen zu Metallnanopartikeln reduzieren. Hierbei werden Peptide als Medium  für den Elektronentransfer (ET) verwendet. Diese Reaktionsklasse wird anhand eines  Modellpeptids und Silber als Metall diskutiert. Erstaunlicherweise können Silberionen,  die von Peptiden mit Histidin als silberbindender Aminosäure und Tyrosin als  photoinduziertem Elektronendonor gebunden sind, nicht unter ET-Bedingungen zu  Ag-Nanopartikeln (AgNPs) reduziert werden, weil das Peptid die Aggregation von Ag- Atomen zu AgNPs verhindert. Nur in Gegenwart von Chloridionen, die zur Bildung von  AgCl-Mikrokristallen führen, entstehen AgNPs. Diese Reaktion beginnt mit der Bildung  von 100 nm großen Ag@AgCl-Peptid-Nanokompositen, die dann in 15 nm große  AgNPs aufgebrochen werden. Diese kontrollierte Umwandlung von großen in kleinere  Nanopartikeln kann detailliert in zeitaufgelösten UV/Vis-Spektren untersucht werden.</dc:description>
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  <dc:source>Angewandte Chemie. - 2015, vol. 127, no. 10, p. 2954-2958</dc:source>
  <dc:subject xmlns:ns1="xml" ns1:lang="en">Ag@AgCl nanocomposites</dc:subject>
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  <dc:title xmlns:ns6="xml" ns6:lang="de">Elektronentransfer in Peptiden : Bildung von Silbernanopartikeln</dc:title>
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