安定した脂質/TiO2インターフェースとヘッドグループ逆のフォスフォコリンとSiO2との比較
1Department of Chemistry, Waterloo Institute for Nanotechnology, University of Waterloo , Waterloo, Ontario N2L 3G1, Canada.
Journal of the American Chemical Society
|August 25, 2015
まとめ
逆フォスホリン脂質は,従来の脂質とは異なり,二酸化チタンの表面に非常に安定した二重層を形成します. この新しいインタラクションは 頑丈なバイオマテリアルの インターフェースを作るための 新しい方法を提供します
科学分野:
- 材料科学
- バイオ材料工学
- 表面化学
背景:
- 細胞膜の生物互換性には極めて重要です.
- シリカ (SiO2) と二酸化チタン (TiO2) のような表面上の支持された脂質二層は,バイオ材料にとって重要です.
- TiO2でサポートされた脂質二層を形成する現在の方法は,弱い吸収力のために安定性が欠けている.
研究 の 目的:
- TiO2で安定した支持された脂質二層を形成するために,逆フォスフォコリン (CP) 脂質の使用を調査する.
- TiO2とSiO2の表面におけるCP脂質の安定性と相互作用を比較する.
- 脂質構造を改変することによって,脂質と表面の相互作用の調整性を探求する.
主な方法:
- 露出したリン酸基を持つ逆リン酸 (CP) を利用した.
- 二層融合と安定性を評価するために,カルセイン漏れ測定法を使用した.
- 構造分析のために冷凍伝送電子顕微鏡 (Cryo-TEM) を使った.
- CPリポソームのTiO2への吸収に対するpHの影響を研究した.
主要な成果:
- CPリポソームはTiO2表面とうまく融合し,安定した二重層を形成した.
- CP/TiO2バイレイヤは,PC/SiO2システムよりも厳しい洗浄条件下での安定性が著しく高い.
- CPリポソームのTiO2への吸収は,高いpHで抑制された.
- CPリポソームは強い電荷排斥を示し,シリカ表面と融合しなかった.
結論:
- 逆フォスフォコリン脂質は,化学結合によってTiO2上に非常に安定した二重層を形成します.
- リピッド構造の調整は,逆リピッドを使うように,リピッドと表面の相互作用力を合理的に制御することができます.
- この研究は,金属酸化物で安定した支持された二重層を作り出すための新しいシステムと,無機表面と逆の脂質をインタフェースする最初の例を示しています.
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