Deformable and Robust Core–Shell Protein Microcapsules Templated by Liquid–Liquid Phase‐Separated Microdroplets

微尺度化学 材料科学 微流控 明胶 纳米技术 聚合物 壳体(结构) 化学工程 双水相体系 相(物质) 复合材料 化学 有机化学 数学教育 工程类 生物化学 数学
作者
Yufan Xu,Yi Shen,Thomas C. T. Michaels,Kevin N. Baumann,Daniele Vigolo,Quentin Peter,Yuqian Lu,Kadi L. Saar,Dominic Vella,Hongjia Zhu,Bing Li,He Yang,Alexander P. M. Guttenplan,Marc Rodriguez‐Garcia,David Klenerman,Tuomas P. J. Knowles
出处
期刊:Advanced Materials Interfaces [Wiley]
卷期号:8 (19) 被引量:16
标识
DOI:10.1002/admi.202101071
摘要

Abstract Microcapsules are a key class of microscale materials with applications in areas ranging from personal care to biomedicine, and with increasing potential to act as extracellular matrix (ECM) models of hollow organs, tissues, or biomolecular condensates. Such capsules are conventionally generated from non‐ECM materials including synthetic polymers. Here, robust microcapsules with controllable shell thickness from physically‐ and enzymatically‐crosslinked gelatin are fabricated, and a core–shell architecture is achieved by exploiting a liquid–liquid phase‐separated aqueous system in a one‐step microfluidic process. Microfluidic mechanical testing reveals that the mechanical robustness of thicker‐shell capsules could be controlled through modulation of the shell thickness. Furthermore, the microcapsules demonstrate environmentally‐responsive deformation, including buckling driven by osmosis and external mechanical forces. A sequential release of cargo species is obtained through the degradation of the capsules. Stability measurements show the capsules are stable at 37 °C for more than 2 weeks. Finally, through gel–sol transition, microgels function as precursors for the formation of all‐aqueous liquid–liquid phase‐separated systems that are two‐phase or multiphase. These smart capsules that can undergo phase transition are promising models of hollow biostructures, microscale drug carriers, and building blocks or compartments for active soft materials and robots.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
hshever完成签到,获得积分10
刚刚
酷波er应助njzhangyanyang采纳,获得10
刚刚
1秒前
晨曦发布了新的文献求助10
1秒前
Sandy完成签到,获得积分10
2秒前
大白完成签到,获得积分10
2秒前
Lze关闭了Lze文献求助
2秒前
3秒前
tree完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
Troutuatua完成签到 ,获得积分10
3秒前
早睡能长个完成签到,获得积分10
4秒前
张海召完成签到,获得积分10
5秒前
麦兜的小馒头完成签到,获得积分10
5秒前
Corn发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
6秒前
思量博千金完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
qingmao完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
木木SCI完成签到 ,获得积分10
8秒前
9秒前
Akim应助亚迪采纳,获得30
10秒前
xcr发布了新的文献求助10
11秒前
明明后主发布了新的文献求助10
11秒前
小狗曲奇饼干完成签到,获得积分10
11秒前
FashionBoy应助何兴棠采纳,获得10
12秒前
12秒前
DueDue0327完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
wzh发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
sciq完成签到,获得积分10
16秒前
可爱的函函应助ll采纳,获得10
16秒前
16秒前
洛川发布了新的文献求助10
17秒前
111完成签到,获得积分10
17秒前
羊羔蓉发布了新的文献求助10
17秒前
柔弱夜山完成签到,获得积分10
18秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
中国兽药产业发展报告 1000
줄기세포 생물학 1000
Biodegradable Embolic Microspheres Market Insights 888
Quantum reference frames : from quantum information to spacetime 888
Pediatric Injectable Drugs 500
Instant Bonding Epoxy Technology 500
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 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4417555
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3898997
关于积分的说明 12125327
捐赠科研通 3544823
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1945375
邀请新用户注册赠送积分活动 985558
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 881895