在混合碳-碳化合物脂双层中纳米尺度的图案设计
Nicholas C Yoder1, Venkateshwarlu Kalsani, Steffen Schuy
1Department of Chemistry, Tufts University, Medford, Massachusetts 02155, and Cancer Center, Tufts-New England Medical Center, Boston, Massachusetts 02110, USA.
Journal of the American Chemical Society
|July 3, 2007
概括
化脂质通过不混合相分离产生有模式的支性脂质双层 (SLB). 这种自我组装策略为生物分子在膜上精确的纳米模式提供了潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物物理学的生物物理.
- 超分子化学 超分子化学
背景情况:
- 众所周知,碳化合物会影响碳化合物介质中的自我组装.
- 支持性脂质双层 (SLBs) 是细胞膜和生物材料接口的模型系统.
研究的目的:
- 使用标准脂和碳功能化模拟物的混合物制造和表征SLB.
- 为了研究这些混合脂质双层中的自我组装行为和域形成.
主要方法:
- 使用1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) 和碳模拟物 (1) 制造支持的脂质双层 (SLB).
- 原子力显微镜 (AFM) 用于膜地形和域结构的高分辨率成像.
- 差分扫描热量计 (DSC) 用于确定相位过渡温度和行为.
主要成果:
- 在DPPC:1 SLB中,AFM揭示了不同的,依赖于组成的域结构,具有~50 nm条纹和~1 μm域.
- 在DPPC:1混合物中,DSC表明了复杂的相位行为和域分离,与纯化合物1的相位过渡不同.
- 取决于温度的AFM证实,观察到的条纹和域结构来自碳化合物和碳脂凝相的不可混合性.
结论:
- 脂质的化是一种可行的策略,用于指导二维化学自组装.
- 观察到的不混合性导致有图案的脂质双层,而不会改变头组,这对生物分子纳米图案有用.
- 这种方法有望为生物应用创造功能化的表面,无论是在体外还是活细胞中.


