다중 구획을 갖는 캡소좀은 리포좀과 고분자 캡슐을 결합한, 리포좀을 cargo로 갖는 고분자 전해질 캡슐로, 두 시스템의 장점을 유지할 뿐만 아니라 단점을 보완하고 새로운 기능성을 제공할 수 있다는 특징이 있다. 본 연구에는 layer-by-layer (LbL) 침착을 매개로 양이온 코어 리포좀(Cationic core ...
다중 구획을 갖는 캡소좀은 리포좀과 고분자 캡슐을 결합한, 리포좀을 cargo로 갖는 고분자 전해질 캡슐로, 두 시스템의 장점을 유지할 뿐만 아니라 단점을 보완하고 새로운 기능성을 제공할 수 있다는 특징이 있다. 본 연구에는 layer-by-layer (LbL) 침착을 매개로 양이온 코어 리포좀(Cationic core liposome, CL)의 표면에 음전하를 띄는 히알루론산(Sodium hyaluronate, HA)과 양전하를 띄는 키토산(Chitosan, CH)을 번갈아 흡착시켜 평균 500 nm의 고분자 전해질 다중층 리포좀을 제조하였다. 이후 제조된 다중층 리포좀의 표면에 입자 사이즈가 작은 리포좀을 흡착시켰다. 마지막으로, HA로 입자 표면에 capping layer를 코팅하여 리포좀을 코어로 하는 새로운 형태의 캡소좀을 제조하였다. 리포좀 용액의 pH 2 - 10 및 농도 1% - 3% 조건에서 리포좀의 흡착량을 비교하였고, 흡착량은 각각 pH 10과 3% 조건에서 가장 많았다. 최종적으로 500 nm ~ 2 μm 사이즈의 캡소좀이 제조되었고, 흡착된 리포좀은 다중층 리포좀 표면 및 고분자 껍질 내부에 위치하는 것을 확인하였다. 결론적으로, 세포와 유사한 구조를 갖는 리포좀 코어 캡소좀은 다중 구획을 갖는 마이크로리액터, 조절된 방출 거동을 갖는 다중 약물 전달체 또는 기능성 인공 세포로서 미래 화장품 및 의약품 분야에 무수한 응용 가능성이 있을 것으로 사료된다.
다중 구획을 갖는 캡소좀은 리포좀과 고분자 캡슐을 결합한, 리포좀을 cargo로 갖는 고분자 전해질 캡슐로, 두 시스템의 장점을 유지할 뿐만 아니라 단점을 보완하고 새로운 기능성을 제공할 수 있다는 특징이 있다. 본 연구에는 layer-by-layer (LbL) 침착을 매개로 양이온 코어 리포좀(Cationic core liposome, CL)의 표면에 음전하를 띄는 히알루론산(Sodium hyaluronate, HA)과 양전하를 띄는 키토산(Chitosan, CH)을 번갈아 흡착시켜 평균 500 nm의 고분자 전해질 다중층 리포좀을 제조하였다. 이후 제조된 다중층 리포좀의 표면에 입자 사이즈가 작은 리포좀을 흡착시켰다. 마지막으로, HA로 입자 표면에 capping layer를 코팅하여 리포좀을 코어로 하는 새로운 형태의 캡소좀을 제조하였다. 리포좀 용액의 pH 2 - 10 및 농도 1% - 3% 조건에서 리포좀의 흡착량을 비교하였고, 흡착량은 각각 pH 10과 3% 조건에서 가장 많았다. 최종적으로 500 nm ~ 2 μm 사이즈의 캡소좀이 제조되었고, 흡착된 리포좀은 다중층 리포좀 표면 및 고분자 껍질 내부에 위치하는 것을 확인하였다. 결론적으로, 세포와 유사한 구조를 갖는 리포좀 코어 캡소좀은 다중 구획을 갖는 마이크로리액터, 조절된 방출 거동을 갖는 다중 약물 전달체 또는 기능성 인공 세포로서 미래 화장품 및 의약품 분야에 무수한 응용 가능성이 있을 것으로 사료된다.
Multicompartmentalized capsosome is polyelectrolyte capsules which have liposome as a cargo, made by combining liposome and polymer capsules. It can provide additional functionalities as well as maintain advantages and make up for the weak points of both systems. In this study, polyelectrolytes mult...
Multicompartmentalized capsosome is polyelectrolyte capsules which have liposome as a cargo, made by combining liposome and polymer capsules. It can provide additional functionalities as well as maintain advantages and make up for the weak points of both systems. In this study, polyelectrolytes multilayered liposome was prepared by alternating adsorption of negatively charged sodium hyaluronate (HA) and positively charged chitosan (CH) on the surface of cationic core liposome (CL) via layer-by-layer (LbL) deposition. Then, smaller sized liposome (L) was coated onto the multilayered liposome. Lastly, the surfaces of the particles were coated with HA as a capping layer so that we obtained a new type of capsosome with liposomal core. The adsorption amount of liposome measured at different pH value (pH 2 - 10) and concentration (1% - 3%) of liposome solution and the highest amount of liposome were adsorbed at pH 10 and 3%, respectively. Finally, capsosome was observed in the 500 nm - 2 μm size range and attached liposomes were located both on the surface and inside of the polymer shell. As a conclusion, cell-mimic, liposome-based capsosome is infinitely applicable to the field of medicals, pharmaceuticals and cosmetics as compartmentalized microreactors, multi-drug delivery systems with controlled releases or functional artificial cells in the future.
Multicompartmentalized capsosome is polyelectrolyte capsules which have liposome as a cargo, made by combining liposome and polymer capsules. It can provide additional functionalities as well as maintain advantages and make up for the weak points of both systems. In this study, polyelectrolytes multilayered liposome was prepared by alternating adsorption of negatively charged sodium hyaluronate (HA) and positively charged chitosan (CH) on the surface of cationic core liposome (CL) via layer-by-layer (LbL) deposition. Then, smaller sized liposome (L) was coated onto the multilayered liposome. Lastly, the surfaces of the particles were coated with HA as a capping layer so that we obtained a new type of capsosome with liposomal core. The adsorption amount of liposome measured at different pH value (pH 2 - 10) and concentration (1% - 3%) of liposome solution and the highest amount of liposome were adsorbed at pH 10 and 3%, respectively. Finally, capsosome was observed in the 500 nm - 2 μm size range and attached liposomes were located both on the surface and inside of the polymer shell. As a conclusion, cell-mimic, liposome-based capsosome is infinitely applicable to the field of medicals, pharmaceuticals and cosmetics as compartmentalized microreactors, multi-drug delivery systems with controlled releases or functional artificial cells in the future.
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