[1] Whitesides G. M., Grzybowski B., Science, 2002, 295, 2418. [2] Kushner D. J., Bacteriol. Rev., 1969, 33, 302. [3] Karsenti E., Nat. Rev. Mol. Cell Biol., 2008, 9, 255. [4] Hong F., Zhang F., Liu Y., Yan H., Chem. Res., 2017, 117, 12584. [5] Levin A., Hakala T. A., Schnaider L., Bernardes G. J. L., Gazit E., Knowles T. P. J., Nat. Rev. Chem., 2020, 4, 615. [6] Guo J. Q., Zia A., Qiu Q. F., Norton M., Qiu K. Q., Usuba J., Liu Z. Y., Yi M. H., Rich-New S. T., Hagan M., Fraden S., Han G. D., Diao J., Wang F., Xu B., J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 26102. [7] Fialkowski M., Bishop K. J. M., Klajn R., Smoukov S. K., Campbell C. J., Grzybowski B. A., J. Phys. Chem. B, 2006, 110, 2482. [8] Boekhoven J., Brizard A. M., Kowlgi K. N. K., Koper G. J. M., Eelkema R., van Esch J. H., Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 4825. [9] van Rossum S. A. P., Tena-Solsona M., van Esch J. H., Eelkema R., Boekhoven J., Chem. Soc. Rev., 2017, 46, 5519. [10] Lang X. H., Huang Y. J., He L. R., Wang Y. X., Thumu U., Chu Z. L., Huck W. T. S., Zhao H., Nat. Commun., 2023, 14, 3084. [11] Boekhoven J., Hendriksen W. E., Koper G. J. M., Eelkema R., van Esch J. H., Science, 2015, 349, 1075. [12] Roy S., Pillai P. P., Langmuir, 2023, 39, 12967. [13] Fielden S. D. P., J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 18781. [14] Fu H. M., Cao N. J., Zeng W., Liao M., Yao S. L., Zhou J. J., Zhang W., J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 3323. [15] Seeman N. C., Sleiman H. F., Nat. Rev. Mater., 2018, 3, 17068. [16] Palivan C. G., Heuberger L., Gaitzsch J., Voit B., Appelhans D., Fernandes B. B., Battaglia G., Du J. Z., Abdelmohsen L., van Hest J. C. M., Hu J., Liu S., Zhong Z., Sun H., Mutschler A., Lecommandoux S., Biomacromolecules, 2024, 25, 5454. [17] Weissenfels M., Gemen J., Klajn R., Chem, 2021, 7, 23. [18] Singh A., Parvin P., Saha B., Das D., Nat. Rev. Chem., 2024, 8, 723. [19] Ma Y., Zhao W. W., She P. F., Liu S. Y., Shen L., Li X. L., Liu S. J., Zhao Q., Huang W., Wong W. Y., Small Methods, 2019, 3, 1900142. [20] Bhangu S. K., Bocchinfuso G., Ashokkumar M., Cavalieri F., Nanoscale Horiz., 2020, 5, 553. [21] Chen X. M., Feng W. J., Bisoyi H. K., Zhang S., Chen X., Yang H., Li Q., Nat. Commun., 2022, 13, 3216. [22] Wang H., Song Y. Q., Wang W. S., Chen N. L., Hu B. B., Liu X., Zhang Z. Y., Yu Z. L., J. Am. Chem. Soc., 2023, 146, 330. [23] Timonen J. V. I., Latikka M., Leibler L., Ras R. H. A., Ikkala O., Science, 2013, 341, 253. [24] Sherman Z. M., Swan J. W., ACS Nano, 2019, 13, 764. [25] Liljeström V., Chen C., Dommersnes P., Fossum J. O., Gröschel A. H., Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 2019, 40, 25. [26] Elismaili M., Bécu L., Xu H., Gonzalez-Rodriguez D., Soft Matter, 2021, 17, 3234. [27] Wei H., Pascual-Herrero H., Selmani S., Marroquin S., Reginato G. D., Guan Z. B., Ragan R., J. Colloid Interface Sci., 2024, 666, 629. [28] Grünwald M., Tricard S., Whitesides G. M., Geissler P. L., Soft Matter, 2016, 12, 1517. [29] Zhang K., Lu Z. Y., Zhao L., Polymer, 2021, 235, 124234. [30] Xu D., Zhao L., Zhang K., Lu Z. Y., Sci. China Chem., 2019, 62, 1666. [31] Xu D., Shi R., Sun Z. Y., Lu Z. Y., J. Chem. Phys., 2021, 154, 144904. [32] Chen Y., Shull K. R., Macromolecules, 2017, 50, 3637. [33] Lu M. Z., Liu F., Tan R., Xiao Z. H., Dong X. H., Wang H., Tang L. Q., Chen T. J., Wu Z. L., Hong W., Sun T. L., Chem. Mater., 2022, 34, 10995. [34] Kawamura A., Takahashi R., Miyata T., Gels, 2024, 10, 288. [35] Groot R. D., Warren P. B., J. Chem. Phys., 1997, 107, 4423. [36] Curk T., J. Chem. Phys., 2024, 160, 174115. [37] Blagojevic N., Heck M., Wilhelm M., Müller M., Macromolecules, 2024, 57, 8470. [38] Hoogerbrugge P. J., Koelman J. M. V. A., Europhys. Lett., 1992, 19, 155. [39] Espanol P., Warren P., Europhys. Lett., 1995, 30, 191. [40] Groot R. D., Madden T. J., J. Chem. Phys., 1998, 108, 8713. [41] Groot R. D., Madden T. J., Tildesley D. J., J. Chem. Phys., 1999, 110, 9739. [42] Huq N. A., Bailey T. S., Macromolecules, 2018, 51, 7734. [43] Gao H., Shi R., Zhu Y., Qian H., Lu Z., Chem. Res. Chinese Universities, 2022, 38, 653. [44] Bian T., Chu Z., Klajn R., Adv. Mater., 2020, 32, 1905866. [45] Liang S. F., Yuan C. R., Nie C., Liu Y. Z., Zhang D. C., Xu W. C., Liu C. W., Xu G. F., Wu S., Adv. Mater., 2024, 36. [46] Archut A., Azzellini G. C., Balzani V., De Cola L., Vögtle F., J. Am. Chem. Soc., 1998, 120, 12187. [47] Zhu Y. L., Liu H., Li Z. W., Qian H. J., Milano G., Lu Z. Y., J. Comput. Chem., 2013, 34, 2197. [48] Gao H. M., Yu Z. C., Zhang X. Z., Yu X. K., Xing J. Y., Zhu Y. L., Qian H. J., Lu Z. Y., Chin. J. Struct. Chem., 2024, 43, 100266. [49] Tagliazucchi M., Weiss E. A., Szleifer I., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2014, 111, 9751. [50] Grötsch R. K., Wanzke C., Speckbacher M., Angi A., Rieger B., Boekhoven J., J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 9872. [51] Allen M. P., Tildesley D. J., Eds. Computer Simulation of Liquids, 2nd ed, Oxford University Press, New York, 2017. [52] Dai X., Wan H. X., Zhang X., Wei W., Chen W., Zhang L., Li J., Yan L. T., Chem. Res. Chinese Universities, 2023, 39, 709. [53] Pigard L., Müller M., Phys. Rev. Lett., 2019, 122, 237801. |