Biomimetic ion channels formation by emulsion based on chemically modified cyclodextrin nanotubes
Autor: | Hajar Mamad-Hemouch, Gilles Patriarche, Laurent Bacri, Juan Pelta, Cédric Przybylski, Nathalie Jarroux, Bénédicte Thiebot |
---|---|
Přispěvatelé: | Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et l'Environnement (LAMBE), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Université de Cergy Pontoise (UCP), Université Paris-Seine-Université Paris-Seine-Université d'Évry-Val-d'Essonne (UEVE)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Saclay (COmUE), Institut Parisien de Chimie Moléculaire (IPCM), Chimie Moléculaire de Paris Centre (FR 2769), École normale supérieure - Paris (ENS-PSL), Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris - Chimie ParisTech-PSL (ENSCP), Université Paris sciences et lettres (PSL)-Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris (ESPCI Paris), Université Paris sciences et lettres (PSL)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-École normale supérieure - Paris (ENS-PSL), Université Paris sciences et lettres (PSL)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies [Marcoussis] (C2N), Université Paris-Sud - Paris 11 (UP11)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), ANR-17-CE09-0044,EPSILOMICS,Système de puces nanofluidiques pour le dosage de biomarqueurs en quantité epsilon dans les échantillons biologiques humains(2017), Institut de Chimie du CNRS (INC)-École normale supérieure - Paris (ENS Paris), Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris - Chimie ParisTech-PSL (ENSCP), Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 (UPMC)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-École normale supérieure - Paris (ENS Paris), Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 (UPMC)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
Jazyk: | angličtina |
Rok vydání: | 2018 |
Předmět: |
chemistry.chemical_classification
Nanotube Materials science Cyclodextrin Nanotechnology 02 engineering and technology 010402 general chemistry 021001 nanoscience & nanotechnology Mass spectrometry 01 natural sciences 0104 chemical sciences Ion Nanopore Membrane chemistry Physical and Theoretical Chemistry 0210 nano-technology Lipid bilayer [PHYS.COND.CM-SCM]Physics [physics]/Condensed Matter [cond-mat]/Soft Condensed Matter [cond-mat.soft] Ion channel |
Zdroj: | Faraday Discussions Faraday Discussions, 2018, 210, pp.41-54. ⟨10.1039/C8FD00030A⟩ Faraday Discussions, Royal Society of Chemistry, 2018, 210, pp.41-54. ⟨10.1039/C8FD00030A⟩ |
ISSN: | 1359-6640 1364-5498 |
DOI: | 10.1039/C8FD00030A⟩ |
Popis: | International audience; Biomimetic ion channels can be made to display the high sensitivity of natural protein nanopores and to develop new properties as a function of the material used. How to design the best future biomimetic channels? The main challenges are to control their sensitivity, as well as their syntheses, chemical modifications, insertion and lifetime in a lipid membrane. To address these challenges, we have recently designed short cyclodextrin nanotubes characterized by mass spectrometry and high-resolution transmission electron microscopy. They form non-permanent ion channels in lipid bilayers. Here we show how to improve the nanotube insertion in order to limit multiple insertions, how to stabilize biomimetic channels into the membrane, and how to understand the ion dynamics in confined medium scale. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |