SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Valle Francesco)
 

Sökning: WFRF:(Valle Francesco) > (2020-2024) > Probing the coverag...

Probing the coverage of nanoparticles by biomimetic membranes through nanoplasmonics

Cardellini, Jacopo (författare)
University of Florence
Ridolfi, Andrea (författare)
CNR Institute of nanostructured materials (ISMN-CNR),University of Florence,Vrije Universiteit Amsterdam
Donati, Melissa (författare)
University of Florence
visa fler...
Giampietro, Valentina (författare)
University of Florence
Severi, Mirko (författare)
University of Florence
Brucale, Marco (författare)
University of Florence,CNR Institute of nanostructured materials (ISMN-CNR)
Valle, Francesco (författare)
CNR Institute of nanostructured materials (ISMN-CNR),University of Florence
Bergese, Paolo (författare)
University of Brescia,University of Florence
Montis, Costanza (författare)
University of Florence
Caselli, Lucrezia (författare)
Lund University,Lunds universitet,Fysikalisk kemi,Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi,Kemiska institutionen,Institutioner vid LTH,Lunds Tekniska Högskola,Physical Chemistry,Physical and theoretical chemistry,Department of Chemistry,Departments at LTH,Faculty of Engineering, LTH,University of Florence
Berti, Debora (författare)
University of Florence
visa färre...
 (creator_code:org_t)
Elsevier BV, 2023
2023
Engelska 10 s.
Ingår i: Journal of Colloid and Interface Science. - : Elsevier BV. - 0021-9797. ; 640, s. 100-109
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Although promising for biomedicine, the clinical translation of inorganic nanoparticles (NPs) is limited by low biocompatibility and stability in biological fluids. A common strategy to circumvent this drawback consists in disguising the active inorganic core with a lipid bilayer coating, reminiscent of the structure of the cell membrane to redefine the chemical and biological identity of NPs. While recent reports introduced membrane-coating procedures for NPs, a robust and accessible method to quantify the integrity of the bilayer coverage is not yet available. To fill this gap, we prepared SiO2 nanoparticles (SiO2NPs) with different membrane coverage degrees and monitored their interaction with AuNPs by combining microscopic, scattering, and optical techniques. The membrane-coating on SiO2NPs induces spontaneous clustering of AuNPs, whose extent depends on the coating integrity. Remarkably, we discovered a linear correlation between the membrane coverage and a spectral descriptor for the AuNPs’ plasmonic resonance, spanning a wide range of coating yields. These results provide a fast and cost-effective assay to monitor the compatibilization of NPs with biological environments, essential for bench tests and scale-up. In addition, we introduce a robust and scalable method to prepare SiO2NPs/AuNPs hybrids through spontaneous self-assembly, with a high-fidelity structural control mediated by a lipid bilayer.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Nanoteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Nano-technology (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Atom- och molekylfysik och optik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Atom and Molecular Physics and Optics (hsv//eng)

Nyckelord

Biomimetic nanoparticles
Extracellular vesicles
Gold nanoparticles
Membrane-coated nanoparticles
Nano-bio interface
Nanomedicine
Nanoplasmonics
Silica nanoparticles

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy