Interfacing Zwitterionic Liposomes with Inorganic Nanomaterials: Surface Forces, Membrane Integrity, and Applications

脂质体 吸附 化学 纳米材料 纳米颗粒 化学工程 蛋白质吸附 石墨烯 脂质双层 纳米技术 材料科学 有机化学 生物化学 工程类
作者
Juewen Liu
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:32 (18): 4393-4404 被引量:93
标识
DOI:10.1021/acs.langmuir.6b00493
摘要

Zwitterionic phosphocholine (PC) lipids are the main constituent of the mammalian cell membrane. PC bilayers are known for their antifouling properties, yet they are adsorbed by all tested inorganic nanoparticles. This feature article is focused on the developments in my laboratory in the past few years on this topic. The main experimental techniques include fluorescence-based liposome leakage assays, adsorption and desorption, and cryo-TEM. Different materials interact with PC liposomes differently. PC liposomes adsorb on SiO2, followed by membrane fusion with the surface forming supported lipid bilayers. TiO2 and other metal oxides adsorb only intact PC liposomes via lipid phosphate bonding; the steric effect from the choline group hinders subsequent liposome fusion onto the particles. Citrate-capped AuNPs are adsorbed very strongly via van der Waals forces, inducing local gelation. The result is transient liposome leakage upon AuNP adsorption or desorption and AuNP aggregation on the liposome surface. All carbon-based nanomaterials (graphene oxides, carbon nanotubes, and nanodiamond) are adsorbed mainly via hydrogen bonding. The oxidation level of graphene oxide strongly influences the outcome of the final hybrid material. In the context of inorganic nanoparticle adsorption, insights are given regarding the lack of protein adsorption by PC bilayers. These inorganic/lipid hybrid materials can be used for controlled release, drug delivery, and fundamental studies. A few examples of application are covered toward the end, and future perspectives are given.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
温柔的蛋挞完成签到,获得积分10
2秒前
sgt完成签到,获得积分10
3秒前
夢loey发布了新的文献求助10
3秒前
chrysan发布了新的文献求助10
5秒前
8秒前
烟花应助夢loey采纳,获得10
12秒前
14秒前
岁月荣耀发布了新的文献求助10
14秒前
16秒前
123456完成签到,获得积分10
17秒前
今夕何夕发布了新的文献求助10
19秒前
Johnson完成签到 ,获得积分10
19秒前
20秒前
ixueyi完成签到,获得积分10
20秒前
张颖涛完成签到,获得积分10
24秒前
科研通AI5应助wqq采纳,获得10
24秒前
潇潇雨歇发布了新的文献求助10
25秒前
qianqian发布了新的文献求助10
25秒前
竹焚完成签到 ,获得积分10
26秒前
savitar完成签到,获得积分10
27秒前
27秒前
28秒前
昏睡的半鬼完成签到 ,获得积分10
28秒前
搜集达人应助学术通zzz采纳,获得10
32秒前
枫之林发布了新的文献求助10
33秒前
33秒前
alho完成签到 ,获得积分10
34秒前
笨笨十三完成签到 ,获得积分10
34秒前
36秒前
有人应助沈达采纳,获得10
38秒前
斯文败类应助vision采纳,获得10
38秒前
DT发布了新的文献求助10
40秒前
41秒前
43秒前
DoLaso完成签到,获得积分10
43秒前
43秒前
45秒前
平平平平完成签到 ,获得积分10
46秒前
学术通zzz发布了新的文献求助10
50秒前
zxh656691发布了新的文献求助10
52秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Fashion Brand Visual Design Strategy Based on Value Co-creation 350
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3777911
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3323444
关于积分的说明 10214462
捐赠科研通 3038671
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1667606
邀请新用户注册赠送积分活动 798207
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758304