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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) 膜 复合材料 化学 生物化学 数学教育 数学 有机化学 工程类
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.
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