SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:research.chalmers.se:28b5fa61-8e67-4e06-bec6-5a79a5601aa0"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:research.chalmers.se:28b5fa61-8e67-4e06-bec6-5a79a5601aa0" > Unraveling How Chol...

Unraveling How Cholesterol Affects Multivalency-Induced Membrane Deformation of Sub-100 nm Lipid Vesicles

Park, Hyeonjin (författare)
Sungkyunkwan University
Sut, Tun Naw (författare)
Sungkyunkwan University
Yoon, Bo Kyeong (författare)
Chonnam National University
visa fler...
Zhdanov, Vladimir, 1952 (författare)
Russian Academy of Sciences,Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Cho, N. J. (författare)
Sungkyunkwan University
Jackman, J. (författare)
Sungkyunkwan University
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2022-12-14
2022
Engelska.
Ingår i: Langmuir. - : American Chemical Society (ACS). - 1520-5827 .- 0743-7463. ; 22:38, s. 15950-15959
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Cholesterol plays a critical role in modulating the lipid membrane properties of biological and biomimetic systems and recent attention has focused on its role in the functions of sub-100 nm lipid vesicles and lipid nanoparticles. These functions often rely on multivalent ligand-receptor interactions involving membrane attachment and dynamic shape transformations while the extent to which cholesterol can influence such interaction processes is largely unknown. To address this question, herein, we investigated the attachment of sub-100 nm lipid vesicles containing varying cholesterol fractions (0-45 mol %) to membrane-mimicking supported lipid bilayer (SLB) platforms. Biotinylated lipids and streptavidin proteins were used as model ligands and receptors, respectively, while the localized surface plasmon resonance sensing technique was employed to track vesicle attachment kinetics in combination with analytical modeling of vesicle shape changes. Across various conditions mimicking low and high multivalency, our findings revealed that cholesterol-containing vesicles could bind to receptor-functionalized membranes but underwent appreciably less multivalency-induced shape deformation than vesicles without cholesterol, which can be explained by a cholesterol-mediated increase in membrane bending rigidity. Interestingly, the extent of vesicle deformation that occurred in response to increasingly strong multivalent interactions was less pronounced for vesicles with greater cholesterol fraction. The latter trend was rationalized by taking into account the strong dependence of the membrane bending energy on the area of the vesicle-SLB contact region and such insights can aid the engineering of membrane-enveloped nanoparticles with tailored biophysical properties.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Kemi -- Fysikalisk kemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences -- Physical Chemistry (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Biokemi och molekylärbiologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Biochemistry and Molecular Biology (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Biofysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Biophysics (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

  • Langmuir (Sök värdpublikationen i LIBRIS)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Park, Hyeonjin
Sut, Tun Naw
Yoon, Bo Kyeong
Zhdanov, Vladimi ...
Cho, N. J.
Jackman, J.
Om ämnet
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Kemi
och Fysikalisk kemi
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Biologi
och Biokemi och mole ...
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Biologi
och Biofysik
Artiklar i publikationen
Langmuir
Av lärosätet
Chalmers tekniska högskola

Sök utanför SwePub

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