亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Surface Topography of Polyethylene Glycol Shell Nanoparticles Formed from Bottlebrush Block Copolymers Controls Interactions with Proteins and Cells

纳米颗粒 材料科学 乙二醇 共聚物 PEG比率 聚乙二醇 纳米技术 表面改性 聚合物 两亲性 吸附 表面粗糙度 化学工程 化学 复合材料 有机化学 工程类 经济 财务
作者
Julian Grundler,Kwangsoo Shin,Hee‐Won Suh,Mingjiang Zhong,W. Mark Saltzman
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:15 (10): 16118-16129 被引量:36
标识
DOI:10.1021/acsnano.1c04835
摘要

Although poly(ethylene glycol) (PEG) is commonly used in nanoparticle design, the impact of surface topography on nanoparticle performance in biomedical applications has received little attention, despite showing significant promise in the study of inorganic nanoparticles. Control of the surface topography of polymeric nanoparticles is a formidable challenge due to the limited conformational control of linear polymers that form the nanoparticle surface. In this work, we establish a straightforward method to precisely tailor the surface topography of PEGylated polymeric nanoparticles based on tuning the architecture of shape-persistent amphiphilic bottlebrush block copolymer (BBCP) building blocks. We demonstrate that nanoparticle formation and surface topography can be controlled by systematically changing the structural parameters of BBCP architecture. Furthermore, we reveal that the surface topography of PEGylated nanoparticles significantly affects their performance. In particular, the adsorption of a model protein and the uptake into HeLa cells were closely correlated to surface roughness and BBCP terminal PEG block brush width. Overall, our work elucidates the importance of surface topography in nanoparticle research as well as provides an approach to improve the performance of PEGylated nanoparticles.
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
qiqi发布了新的文献求助10
2秒前
科研通AI6.2应助激情的祥采纳,获得10
3秒前
珊珊03发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
9秒前
alien52发布了新的文献求助10
14秒前
ling361完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
877633629完成签到 ,获得积分10
18秒前
19秒前
24秒前
牛初辰完成签到 ,获得积分10
27秒前
whisper完成签到,获得积分10
27秒前
29秒前
提纳里完成签到,获得积分10
32秒前
好晒发布了新的文献求助10
39秒前
冷傲含海完成签到 ,获得积分10
40秒前
Lusteri完成签到 ,获得积分10
40秒前
ananbaobei发布了新的文献求助10
45秒前
寒澈发布了新的文献求助10
46秒前
Lucas应助杨科采纳,获得30
52秒前
szx233完成签到 ,获得积分10
52秒前
Criminology34举报周俊瑞求助涉嫌违规
53秒前
贪玩雨真关注了科研通微信公众号
55秒前
科研通AI6.4应助好晒采纳,获得10
58秒前
娜娜子完成签到 ,获得积分10
59秒前
无极微光应助小巧的书桃采纳,获得20
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
贪玩雨真发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
如常完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
英姑应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
ccc完成签到 ,获得积分10
1分钟前
wanci应助如常采纳,获得30
1分钟前
shenjj完成签到,获得积分10
1分钟前
酷波er应助ananbaobei采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Cronologia da história de Macau 5000
Petrology and Plate Tectonics 800
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Electrode Potentials 550
Handbook Of Synthetic Methodologies And Protocols Of Nanomaterials 500
Trees of tropical Asia : an illustrated guide to diversity 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 光电子学 物理化学 电极 基因 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6985415
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8663330
关于积分的说明 18369066
捐赠科研通 6451513
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3094992
关于科研通互助平台的介绍 2153166
邀请新用户注册赠送积分活动 2071134