Streamlined Fabrication of Hybrid Lipid Bilayer Membranes on Titanium Oxide Surfaces: A Comparison of One- and Two-Tail SAM Molecules

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作者
Tun Naw Sut,Sue Woon Tan,Won‐Yong Jeon,Bo Kyeong Yoon,Nam‐Joon Cho,Joshua A. Jackman
出处
期刊:Nanomaterials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:12 (7): 1153-1153 被引量:7
标识
DOI:10.3390/nano12071153
摘要

There is broad interest in fabricating cell-membrane-mimicking, hybrid lipid bilayer (HLB) coatings on titanium oxide surfaces for medical implant and drug delivery applications. However, existing fabrication strategies are complex, and there is an outstanding need to develop a streamlined method that can be performed quickly at room temperature. Towards this goal, herein, we characterized the room-temperature deposition kinetics and adlayer properties of one- and two-tail phosphonic acid-functionalized molecules on titanium oxide surfaces in various solvent systems and identified optimal conditions to prepare self-assembled monolayers (SAMs), upon which HLBs could be formed in select cases. Among the molecular candidates, we identified a two-tail molecule that formed a rigidly attached SAM to enable HLB fabrication via vesicle fusion for membrane-based biosensing applications. By contrast, vesicles adsorbed but did not rupture on SAMs composed of one-tail molecules. Our findings support that two-tail phosphonic acid SAMs offer superior capabilities for rapid HLB coating fabrication at room temperature, and these streamlined capabilities could be useful to prepare durable lipid bilayer coatings on titanium-based materials.
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