ACS Appl Mater Interfaces. 2025 Jan 29;17(4):6095-6102. doi: 10.1021/acsami.4c20214. Epub 2025 Jan 14.
Coacervats adaptatifs pilotés par les liaisons hydrogène comme protocellules
Résumé
La coacervation basée sur la séparation de phases liquide-liquide (LLPS) a été largement utilisée pour la préparation de protocellules artificielles et pour mimer l'organisation dynamique des organites sans membrane. La plupart des coacervats synthétiques complexes sont formés par des interactions électrostatiques mais ne peuvent pas résister à des conditions de force ionique élevée (>0,1 M). Des composants et des forces motrices alternatifs sont fortement souhaités pour la formation d'organites naturels afin de surmonter les inconvénients des coacervats traditionnels. Ici, des coacervats adaptatifs pilotés par les liaisons hydrogène sont rapportés via la complexation du poly(éthylène glycol) (PEG) et de l'acide tannique (TA). Le comportement LLPS de ces coacervats adaptatifs dépend de la concentration et du rapport massique du PEG et du TA, ce qui peut être utilisé pour ajuster la taille des coacervats de 70 nm à 10 μm ainsi que la morphologie des particules isotropes et des capsules creuses. Les coacervats sont stables à des concentrations ioniques élevées allant jusqu'à 1 M et peuvent servir de protocellules pour mimer le comportement cellulaire notamment le métabolisme (par ex., la capture de nutriments), la phagocytose et la fusion membranaire. L'approche rapportée fournit une plateforme pour la conception rationnelle de coacervats pilotés par les liaisons hydrogène avec une taille et une morphologie contrôlables, offrant des applications potentielles dans la construction de protocellules et la délivrance thérapeutique.
Mots-clés : coacervats ; liaisons hydrogène ; poly(éthylène glycol) ; polyphénol ; protocellules.
Produit : PEG-OH à 8 bras










