Vesicle formation mechanisms: an overview

小泡 双层 脂质双层 两亲性 囊泡融合 超分子化学 化学 纳米技术 生物物理学 材料科学 共聚物 有机化学 生物化学 聚合物 突触小泡 生物 分子
作者
Chandra Has,Sharadwata Pan
出处
期刊:Journal of Liposome Research [Taylor & Francis]
卷期号:31 (1): 90-111 被引量:65
标识
DOI:10.1080/08982104.2020.1730401
摘要

Vesicle structures primarily embody spherical capsules composed of a single or multiple bilayers, entrapping a pool of aqueous solution in their interior. The bilayers can be synthesised by phospholipids or other amphiphiles (surfactants, block copolymers, etc.). Vesicles with broad-spectrum applications in numerous scientific disciplines, including biochemistry, biophysics, biology, and various pharmaceutical industries, have attracted widespread attention. Consequently, a multitude of protocols have been devised and proposed for their fabrication. In this review, with a motivation to derive the basic conditions for the formation of vesicles, the associated thermodynamic and kinetic aspects are comprehensively appraised. Contextually, an all-purpose overview of the underlying thermodynamics of bilayer/membrane generation and deformation, including the chemical potential of aggregates, geometric packing and the concept of elastic properties, is presented. Additionally, the current review highlights the probable, inherent mechanisms of vesicle formation under distinct modes of manufacturing. We lay focus on vesicle formation from pre-existing bilayers, as well as from bilayers, which form when lipids from an organic solvent are transferred into an aqueous medium. Furthermore, we outline the kinetic effects on vesicle formation from the lamellar phase, with and without the presence of shearing force. Wherever required, the experimental and/or theoretical outcomes, the driving forces for vesicle size selection, and various scaling laws are also reviewed, all of which facilitate an overall improved understanding of the vesicle formation mechanisms.
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