Estudio sobre las interacciones de interfase entre vesículas biológicas y superficies inorgánicas de biomateriales por medio de microscopía de fuerza atómica
DOI:
https://doi.org/10.54495/Rev.Cientifica.v22i1.125Palabras clave:
Interfase, vesículas biológicas, biomateriales, microscopía de fuerza atómica, liposomasResumen
Incompatibilidades de interfase en la interacción entre las micropartículas biológicas que normalmente circulan en la sangre y la superficie de los implantes de biomateriales están normalmente asociadas con posteriores reacciones de rechazo por parte del sistema inmune. Ello requiere un modelo explicativo de la conducta observada en la interface de los liposomas y las plaquetas en contacto con biomateriales y superficies inorgánicas. Por lo tanto, el análisis de la relación entre el equilibrio iónico de las fuerzas de superficie de atracción entre liposoma -superficie /grado de deformación y el cambio en las propiedades de la superficie de las nanopartículas liposomales absorbidas por la modificación de superficie de los liposomas con biopolímeros como el quitosano. Se ha hecho progreso en la comprensión de la dinámica de las interfaces para la consistencia de diferentes
vesículas de lípidos como modelo, y se ha encontrado que el recubrimiento de biopolímero de vesículas de lípidos con quitosano proporciona mejor estabilidad física y un aumento en la interfaz entre los biomateriales y nanopartículas inorgánicas biomiméticas.
Descargas
Citas
Abraham, S. A., Waterhouse, D. N., Mayer, L. D., Cullis, P. R., Madden, T. D.,& Bally, M. (2005) The liposomal formulation of doxorubicin. In Liposomes, Pt E. Vol. 391, 71-97. https://doi.org/10.1016/S0076-6879(05)91004-5 DOI: https://doi.org/10.1016/S0076-6879(05)91004-5
Álvarez, M.A., Seyler, D., Madrigal-Carballo S., Vila , A. O., &. Molina, .F. (2007). Influence of the electrical interface properties on the rheological behaviour of sonicated soy lecithin dispersions. Journal of Colloid and Interface Science. (309), 279-282. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2007.02.026 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2007.02.026
Bangham, A. D. (1993). Chemistry and Physics of Lipids. LIPOSOMES – THE BABRAHAM CONNECTION 64, (1-3), 275-285. https://doi.org/10.1016/0009-3084(93)90071-A DOI: https://doi.org/10.1016/0009-3084(93)90071-A
Benkoski, J. J., Jesorka, A., Kasemo, B., & Hook, F. (2005). Light-activated desorption of photoactive polyelectrolytes from supported lipid bilayers. Macromolecules. 38(9), 3852-3860. https://doi.org/10.1021/ma048046q DOI: https://doi.org/10.1021/ma048046q
Claessens, M., Leermakers, F. A. M., Hoekstra, F. A., & Stuart, M. A. C. (2007). Entropic stabilization and equilibrium size of lipid vesicles. Langmuir., 23(11), 6315-6320. https://doi.org/10.1021/la0637622 DOI: https://doi.org/10.1021/la0637622
Discher, D. E., Ortiz, V., Srinivas, G., Klein, M. L., Kim, Y., David, C. A., … &., Ahmed, F. (2007). Emerging applications of polymersomes in delivery: From molecular dynamics to shrinkage of tumors. Progress in Polymer Science. 32(8-9), 838-857. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2007.05.011 DOI: https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2007.05.011
Discher, D. E.,& Eisenberg, A. (2002) Polymer vesicles. Science. 297(5583), 967-973. https://doi.org/10.1126/science.1074972 DOI: https://doi.org/10.1126/science.1074972
Graff, A., Winterhalter, M., & Meier, W. (2001) Nanoreactors from polymer-stabilized liposomes. Langmuir.17(3), 919-923. https://doi.org/10.1021/la001306m DOI: https://doi.org/10.1021/la001306m
Graneli, A., Rydstrom, J., Kasemo, B., & Hook, F. (2004). Utilizing adsorbed proteoliposomes trapped in a non-ruptured state on SiO2 for amplified detection of membrane proteins. Biosensors & Bioelectronics. 20(3), 498-504. https://doi.org/10.1016/j.bios.2004.02.013 DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2004.02.013
Groves, J. T., & Dustin, M. L. (2003). Supported planar bilayers in studies on immune cell adhesion and communication. Journal of Immunological Methods. 278(1-2), 19-32. https://doi.org/10.1016/S0022-1759(03)00193-5 DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-1759(03)00193-5
Hovis, J. S.,& Boxer, S. G. (2001). Patterning and composition arrays of supported lipid bilayers by microcontact printing. Langmuir., 17(11), 3400-3405. https://doi.org/10.1021/la0017577 DOI: https://doi.org/10.1021/la0017577
Ishida, T., Takanashi, Y,;& Kiwada, H. (2006) Safe and efficient drug delivery system with liposomes for intrathecal application of an antivasospastic drug, fasudil. Biological & Pharmaceutical Bulletin. 29 (3), 397-402. https://doi.org/10.1248/bpb.29.397 DOI: https://doi.org/10.1248/bpb.29.397
Kam, L., & Boxer, S. G. (2003). Spatially selective manipulation of supported lipid bilayers by laminar flow: Steps toward biomembrane microfluidics. Langmuir. 19(5), 1624-1631. https://doi.org/10.1021/la0263413 DOI: https://doi.org/10.1021/la0263413
Lasic, D. D. (1988). The mechanism of vesicle formation. Biochem. Journal. 256(1), 1-11. https://doi.org/10.1042/bj2560001 DOI: https://doi.org/10.1042/bj2560001
Lasic, D. D., Martin, F. J., Gabizon, A., Huang, S. K.,& Papahadjopoulos, D. (1991). Sterically stabilized liposomes: a hypothesis on the molecular origin of the extended circulation times. Biochim.Biophys.Acta. 1070(1), 187-192. https://doi.org/10.1016/0005-2736(91)90162-2 DOI: https://doi.org/10.1016/0005-2736(91)90162-2
Leng, J., Egelhaaf, S. U., & Cates, M. E. (2003) Kinetics of the micelle-to-vesicle transition: aqueous lecithin-bile salt mixtures. Biophys Journal.85(3), 1624-46. https://doi.org/10.1016/S0006-3495(03)74593-7 DOI: https://doi.org/10.1016/S0006-3495(03)74593-7
Madrigal-Carballo S., Seyler D., Manconi, M., Mura, S., Vila, A. O. & Molina, F. (2008). An approach to rheological and electrokinetic behaviour of lipidic vesicles covered with chitosan biopolymer. Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects (accepted - article in press), https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2007.11.039 DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2007.11.039
Meier, W. (2000). Polymer nanocapsules. Chemical Society Reviews. 29(5), 295-303. https://doi.org/10.1039/a809106d DOI: https://doi.org/10.1039/a809106d
Meier, W., Nardin, C., & Winterhalter, M. (2000). Reconstitution of channel proteins in (polymerized) ABA triblock copolymer membranes. Angewandte Chemie-International. 39(24), 4599. https://doi.org/10.1002/1521-3773(20001215)39:24<4599::AID-ANIE4599>3.0.CO;2-Y DOI: https://doi.org/10.1002/1521-3773(20001215)39:24<4599::AID-ANIE4599>3.0.CO;2-Y
Mura, S., Manconi, M., Madrigal-Carballo, S., Sinico, C., Fadda, A. M., Vila, A. O. & Molina F.. (2008). Composite soy lecithin–decylpolyglucoside vesicles: A theoretical and experimental study. Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects ( a c c e p t e d - a r t i c l e i n p r e s s ) , https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2007.09.036 DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2007.09.036
Nardin, C., Hirt, T., Leukel, J.,& Meier, W. (2000). Polymerized ABA triblock copolymer vesicles. Langmuir. 16(3), 1035-1041. https://doi.org/10.1021/la990951u DOI: https://doi.org/10.1021/la990951u
Nardin, C., Thoeni, S., Widmer, J., Winterhalter, M., & Meier, W. (2000.) Nanoreactors based on (polymerized) ABA-triblock copolymer vesicles. Chemical Communications. (15), 1433-1434. https://doi.org/10.1039/b004280n DOI: https://doi.org/10.1039/b004280n
Nohynek, G. J., Lademann, J., Ribaud, C., & Roberts, M. S. (2007) Grey goo on the skin? Nanotechnology, cosmetic and sunscreen safety. Critical Reviews in Toxicology. 37(3), 251-277. https://doi.org/10.1080/10408440601177780 DOI: https://doi.org/10.1080/10408440601177780
Olofsson, L., Rindzevicius, T., Pfeiffer, I., Kall, M., & Hook, F. (2003). Surface-based gold-nanoparticle sensor for specific and quantitative DNA hybridization detection. Langmuir. 19(24), 10414-10419. https://doi.org/10.1021/la0352927 DOI: https://doi.org/10.1021/la0352927
Orth, R. N., Wu, M., Holowka, D. A., Craighead, H. G.,& Baird, B. A. (2003) Mast cell activation on patterned lipid bilayers of subcellular dimensions. Langmuir. 19(5), 1599-1605. https://doi.org/10.1021/la026314c DOI: https://doi.org/10.1021/la026314c
Papahadjopoulos, D., Allen, T. M., Gabizon, A., Mayhew, E., Matthay, K., Huang, S. K….& Redemann, C. (1991). Sterically stabilized liposomes: improvements in pharmacokinetics and antitumor therapeutic efficacy. Proceeding of the National Academy of Sciences. U.S.A. 88(24), 11460-11464. https://doi.org/10.1073/pnas.88.24.11460 DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.88.24.11460
Simson, R., Sackmann, E., Baszkin, A., & Norde, W. (2000). Mimicking physics of cell adhesion. In Physical Chemistry of Biological Interfaces, Marcel Dekker: New York.
Sofou, S. (2007). Surface-active liposomes for targeted cancer therapy. Nanomedicine., 2(5), 711-724. https://doi.org/10.2217/17435889.2.5.711 DOI: https://doi.org/10.2217/17435889.2.5.711
Stadler, B., Falconnet, D., Pfeiffer, I., Hook, F., & Voros, J. (2004) Micropatterning of DNA-tagged vesicles. Langmuir. 20(26), 11348-11354. https://doi.org/10.1021/la0482305 DOI: https://doi.org/10.1021/la0482305
Taylor, T. M., Davidson, P. M., Bruce, B. D., & Weiss, J. (2005). Liposomal nanocapsules in food science and agriculture. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 45, (7-8), 587-605. https://doi.org/10.1080/10408390591001135 DOI: https://doi.org/10.1080/10408390591001135
Vermette, P., Meagher, L., Gagnon, E., Griesser, H. J., & Doillon, C. J. (2002). Immobilized liposome layers for drug delivery applications: inhibition of angiogenesis. Journal of Controlled Release. 80(1-3), 179-195. https://doi.org/10.1016/S0168-3659(02)00023-8 DOI: https://doi.org/10.1016/S0168-3659(02)00023-8
Wu, M., Holowka, D., Craighead, H. G., & Baird, B. (2004). Visualization of plasma membrane compartmentalization with patterned lipid bilayers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 101(38), 13798-13803. https://doi.org/10.1073/pnas.0403835101 DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.0403835101
Yeagle, P. L. (1987). [The Membranes of Cells] Academic Press, Inc.: San Francisco, CA, USA.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2012 F. Solera, J. Vega, S. Madrigal, A. Loria

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Los autores/as que publiquen en esta revista aceptan las siguientes condiciones:
- Los autores/as conservan los derechos de autor y ceden a la revista el derecho de la primera publicación, con el trabajo registrado con la licencia de atribución de Creative Commons 4.0, que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.
- Los autores/as pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en esta revista (p. ej., incluirlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro) siempre que indiquen claramente que el trabajo se publicó por primera vez en esta revista.
- Se permite y recomienda a los autores/as a compartir su trabajo en línea (por ejemplo: en repositorios institucionales o páginas web personales) antes y durante el proceso de envío del manuscrito, ya que puede conducir a intercambios productivos, a una mayor y más rápida citación del trabajo publicado.