Reversible Stabilisierung von Vesikeln: redox-responsive Polymer-Nanocontainer fur den Transport in das Zellinnere
Die Selbstorganisation redox-responsiver Polymer-Nanocontainer aus einem Cyclodextrinvesikelkern und einer reduktiv spaltbaren Polymerhulle, die uber Wirt-Gast-Erkennung auf der Vesikeloberfläche verankert ist, wird beschrieben. Die Nanocontainer weisen eine einheitliche Größe sowie eine hohe Stabil...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Angewandte Chemie 2017-08, Vol.129 (32), p.9732 |
---|---|
Hauptverfasser: | , , , , , , , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | ger |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
container_end_page | |
---|---|
container_issue | 32 |
container_start_page | 9732 |
container_title | Angewandte Chemie |
container_volume | 129 |
creator | deVries, Wilke C Grill, David Tesch, Matthias Ricker, Andrea Nusse, Harald Klingauf, Jurgen Studer, Armido Gerke, Volker Ravoo, Bart Jan |
description | Die Selbstorganisation redox-responsiver Polymer-Nanocontainer aus einem Cyclodextrinvesikelkern und einer reduktiv spaltbaren Polymerhulle, die uber Wirt-Gast-Erkennung auf der Vesikeloberfläche verankert ist, wird beschrieben. Die Nanocontainer weisen eine einheitliche Größe sowie eine hohe Stabilität auf und reagieren selektiv auf milde reduktive Bedingungen, was durch dynamische Lichtstreuung, Transmissionselektronenmikroskopie, Rasterkraftmikroskopie, einen quantitativen Thiolnachweis sowie Fluoreszenzspektroskopie nachgewiesen wird. Lebendzell-Bildgebung zeigt eine spezifische redox-responsive Freisetzung hydrophiler Frachten wie der pH-Sonde Pyranin oder des Pilztoxins Phalloidin in Zellen. Die Ergebnisse belegen das hohe Potenzial dieser responsiven Nanocontainer fur anspruchsvolle zellbiologische Anwendungen, die einen kontrollierten Transport in die Zelle erfordern. |
doi_str_mv | 10.1002/ange.201702620 |
format | Article |
fullrecord | <record><control><sourceid>proquest</sourceid><recordid>TN_cdi_proquest_journals_1923614053</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>1923614053</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-proquest_journals_19236140533</originalsourceid><addsrcrecordid>eNqNyj1PwzAQgGELgUT4WJlPYnY5O1-EFYGYEIKKgaVyybVyMedyl0Tw78nAD2B6h_cx5sLhwiH6q8BbWnh0LfrG44EpXO2dLdu6PTQFYlXZa191x-ZEdYeIjW-7wsgzTSQa14ngZQjrmKJGkpG3MGWGV9L4QYlvQKjP31ZI95k1TgRPOf18ktjHwPk98xAik8BmFOiJYSmBZyoDRIY-KLxRSpFnQmfmaBOS0vlfT83l_d3y9sHuJX-NpMNql0fhea1c58vGVViX5f_UL6QxUyQ</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype><pqid>1923614053</pqid></control><display><type>article</type><title>Reversible Stabilisierung von Vesikeln: redox-responsive Polymer-Nanocontainer fur den Transport in das Zellinnere</title><source>Wiley Online Library Journals Frontfile Complete</source><creator>deVries, Wilke C ; Grill, David ; Tesch, Matthias ; Ricker, Andrea ; Nusse, Harald ; Klingauf, Jurgen ; Studer, Armido ; Gerke, Volker ; Ravoo, Bart Jan</creator><creatorcontrib>deVries, Wilke C ; Grill, David ; Tesch, Matthias ; Ricker, Andrea ; Nusse, Harald ; Klingauf, Jurgen ; Studer, Armido ; Gerke, Volker ; Ravoo, Bart Jan</creatorcontrib><description>Die Selbstorganisation redox-responsiver Polymer-Nanocontainer aus einem Cyclodextrinvesikelkern und einer reduktiv spaltbaren Polymerhulle, die uber Wirt-Gast-Erkennung auf der Vesikeloberfläche verankert ist, wird beschrieben. Die Nanocontainer weisen eine einheitliche Größe sowie eine hohe Stabilität auf und reagieren selektiv auf milde reduktive Bedingungen, was durch dynamische Lichtstreuung, Transmissionselektronenmikroskopie, Rasterkraftmikroskopie, einen quantitativen Thiolnachweis sowie Fluoreszenzspektroskopie nachgewiesen wird. Lebendzell-Bildgebung zeigt eine spezifische redox-responsive Freisetzung hydrophiler Frachten wie der pH-Sonde Pyranin oder des Pilztoxins Phalloidin in Zellen. Die Ergebnisse belegen das hohe Potenzial dieser responsiven Nanocontainer fur anspruchsvolle zellbiologische Anwendungen, die einen kontrollierten Transport in die Zelle erfordern.</description><identifier>ISSN: 0044-8249</identifier><identifier>EISSN: 1521-3757</identifier><identifier>DOI: 10.1002/ange.201702620</identifier><language>ger</language><publisher>Weinheim: Wiley Subscription Services, Inc</publisher><subject>Chemistry ; Nanostructure ; pH effects ; Phalloidin ; Transport</subject><ispartof>Angewandte Chemie, 2017-08, Vol.129 (32), p.9732</ispartof><rights>2017 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim</rights><lds50>peer_reviewed</lds50><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>314,776,780,27901,27902</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>deVries, Wilke C</creatorcontrib><creatorcontrib>Grill, David</creatorcontrib><creatorcontrib>Tesch, Matthias</creatorcontrib><creatorcontrib>Ricker, Andrea</creatorcontrib><creatorcontrib>Nusse, Harald</creatorcontrib><creatorcontrib>Klingauf, Jurgen</creatorcontrib><creatorcontrib>Studer, Armido</creatorcontrib><creatorcontrib>Gerke, Volker</creatorcontrib><creatorcontrib>Ravoo, Bart Jan</creatorcontrib><title>Reversible Stabilisierung von Vesikeln: redox-responsive Polymer-Nanocontainer fur den Transport in das Zellinnere</title><title>Angewandte Chemie</title><description>Die Selbstorganisation redox-responsiver Polymer-Nanocontainer aus einem Cyclodextrinvesikelkern und einer reduktiv spaltbaren Polymerhulle, die uber Wirt-Gast-Erkennung auf der Vesikeloberfläche verankert ist, wird beschrieben. Die Nanocontainer weisen eine einheitliche Größe sowie eine hohe Stabilität auf und reagieren selektiv auf milde reduktive Bedingungen, was durch dynamische Lichtstreuung, Transmissionselektronenmikroskopie, Rasterkraftmikroskopie, einen quantitativen Thiolnachweis sowie Fluoreszenzspektroskopie nachgewiesen wird. Lebendzell-Bildgebung zeigt eine spezifische redox-responsive Freisetzung hydrophiler Frachten wie der pH-Sonde Pyranin oder des Pilztoxins Phalloidin in Zellen. Die Ergebnisse belegen das hohe Potenzial dieser responsiven Nanocontainer fur anspruchsvolle zellbiologische Anwendungen, die einen kontrollierten Transport in die Zelle erfordern.</description><subject>Chemistry</subject><subject>Nanostructure</subject><subject>pH effects</subject><subject>Phalloidin</subject><subject>Transport</subject><issn>0044-8249</issn><issn>1521-3757</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2017</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNqNyj1PwzAQgGELgUT4WJlPYnY5O1-EFYGYEIKKgaVyybVyMedyl0Tw78nAD2B6h_cx5sLhwiH6q8BbWnh0LfrG44EpXO2dLdu6PTQFYlXZa191x-ZEdYeIjW-7wsgzTSQa14ngZQjrmKJGkpG3MGWGV9L4QYlvQKjP31ZI95k1TgRPOf18ktjHwPk98xAik8BmFOiJYSmBZyoDRIY-KLxRSpFnQmfmaBOS0vlfT83l_d3y9sHuJX-NpMNql0fhea1c58vGVViX5f_UL6QxUyQ</recordid><startdate>20170801</startdate><enddate>20170801</enddate><creator>deVries, Wilke C</creator><creator>Grill, David</creator><creator>Tesch, Matthias</creator><creator>Ricker, Andrea</creator><creator>Nusse, Harald</creator><creator>Klingauf, Jurgen</creator><creator>Studer, Armido</creator><creator>Gerke, Volker</creator><creator>Ravoo, Bart Jan</creator><general>Wiley Subscription Services, Inc</general><scope>7SR</scope><scope>7U5</scope><scope>8BQ</scope><scope>8FD</scope><scope>JG9</scope><scope>L7M</scope></search><sort><creationdate>20170801</creationdate><title>Reversible Stabilisierung von Vesikeln: redox-responsive Polymer-Nanocontainer fur den Transport in das Zellinnere</title><author>deVries, Wilke C ; Grill, David ; Tesch, Matthias ; Ricker, Andrea ; Nusse, Harald ; Klingauf, Jurgen ; Studer, Armido ; Gerke, Volker ; Ravoo, Bart Jan</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-proquest_journals_19236140533</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>ger</language><creationdate>2017</creationdate><topic>Chemistry</topic><topic>Nanostructure</topic><topic>pH effects</topic><topic>Phalloidin</topic><topic>Transport</topic><toplevel>peer_reviewed</toplevel><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>deVries, Wilke C</creatorcontrib><creatorcontrib>Grill, David</creatorcontrib><creatorcontrib>Tesch, Matthias</creatorcontrib><creatorcontrib>Ricker, Andrea</creatorcontrib><creatorcontrib>Nusse, Harald</creatorcontrib><creatorcontrib>Klingauf, Jurgen</creatorcontrib><creatorcontrib>Studer, Armido</creatorcontrib><creatorcontrib>Gerke, Volker</creatorcontrib><creatorcontrib>Ravoo, Bart Jan</creatorcontrib><collection>Engineered Materials Abstracts</collection><collection>Solid State and Superconductivity Abstracts</collection><collection>METADEX</collection><collection>Technology Research Database</collection><collection>Materials Research Database</collection><collection>Advanced Technologies Database with Aerospace</collection><jtitle>Angewandte Chemie</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>deVries, Wilke C</au><au>Grill, David</au><au>Tesch, Matthias</au><au>Ricker, Andrea</au><au>Nusse, Harald</au><au>Klingauf, Jurgen</au><au>Studer, Armido</au><au>Gerke, Volker</au><au>Ravoo, Bart Jan</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>Reversible Stabilisierung von Vesikeln: redox-responsive Polymer-Nanocontainer fur den Transport in das Zellinnere</atitle><jtitle>Angewandte Chemie</jtitle><date>2017-08-01</date><risdate>2017</risdate><volume>129</volume><issue>32</issue><spage>9732</spage><pages>9732-</pages><issn>0044-8249</issn><eissn>1521-3757</eissn><abstract>Die Selbstorganisation redox-responsiver Polymer-Nanocontainer aus einem Cyclodextrinvesikelkern und einer reduktiv spaltbaren Polymerhulle, die uber Wirt-Gast-Erkennung auf der Vesikeloberfläche verankert ist, wird beschrieben. Die Nanocontainer weisen eine einheitliche Größe sowie eine hohe Stabilität auf und reagieren selektiv auf milde reduktive Bedingungen, was durch dynamische Lichtstreuung, Transmissionselektronenmikroskopie, Rasterkraftmikroskopie, einen quantitativen Thiolnachweis sowie Fluoreszenzspektroskopie nachgewiesen wird. Lebendzell-Bildgebung zeigt eine spezifische redox-responsive Freisetzung hydrophiler Frachten wie der pH-Sonde Pyranin oder des Pilztoxins Phalloidin in Zellen. Die Ergebnisse belegen das hohe Potenzial dieser responsiven Nanocontainer fur anspruchsvolle zellbiologische Anwendungen, die einen kontrollierten Transport in die Zelle erfordern.</abstract><cop>Weinheim</cop><pub>Wiley Subscription Services, Inc</pub><doi>10.1002/ange.201702620</doi></addata></record> |
fulltext | fulltext |
identifier | ISSN: 0044-8249 |
ispartof | Angewandte Chemie, 2017-08, Vol.129 (32), p.9732 |
issn | 0044-8249 1521-3757 |
language | ger |
recordid | cdi_proquest_journals_1923614053 |
source | Wiley Online Library Journals Frontfile Complete |
subjects | Chemistry Nanostructure pH effects Phalloidin Transport |
title | Reversible Stabilisierung von Vesikeln: redox-responsive Polymer-Nanocontainer fur den Transport in das Zellinnere |
url | https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-02-03T06%3A42%3A11IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-proquest&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Reversible%20Stabilisierung%20von%20Vesikeln:%20redox-responsive%20Polymer-Nanocontainer%20fur%20den%20Transport%20in%20das%20Zellinnere&rft.jtitle=Angewandte%20Chemie&rft.au=deVries,%20Wilke%20C&rft.date=2017-08-01&rft.volume=129&rft.issue=32&rft.spage=9732&rft.pages=9732-&rft.issn=0044-8249&rft.eissn=1521-3757&rft_id=info:doi/10.1002/ange.201702620&rft_dat=%3Cproquest%3E1923614053%3C/proquest%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_pqid=1923614053&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true |