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Understanding the Lipid and Protein Corona Formation on Different Sized Polymeric Nanoparticles

Título
Understanding the Lipid and Protein Corona Formation on Different Sized Polymeric Nanoparticles
Tipo
Artigo em Revista Científica Internacional
Ano
2020
Autores
Lima, T
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Bernfur, K
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Manuel Vilanova
(Autor)
ICBAS
Cedervall, T
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Revista
Título: Scientific ReportsImportada do Authenticus Pesquisar Publicações da Revista
Vol. 10
ISSN: 2045-2322
Editora: Springer Nature
Outras Informações
ID Authenticus: P-00R-N7S
Abstract (EN): When in contact with biological fluids, nanoparticles dynamically absorb biomolecules like proteins and lipids onto their surface, forming a "corona". This biocorona is a dynamic and complex structure that determines how host cells respond to nanoparticles. Despite the common use of mouse models in preclinical and toxicological experiments, the impact of corona formed in mouse serum on the biophysical and biological properties of different size NP has not been thoroughly explored. Furthering the knowledge on the corona formed on NP exposed to mouse serum proteins can help in understanding what role it might have in in vivo studies at systemic, tissue, and cellular levels. To investigate biocorona formation, different sized polystyrene NP were exposed to mouse serum. Our data show a size- and time-dependent protein and lipid corona formation. Several proteins were identified and apolipoproteins were by far the most common group on the NPs surfaces. Moreover, we observed that cholesterol and triglycerides effectively bind to NP emphasizing that proteins are not the only biomolecules with high-affinity binding to nanomaterial surfaces. These results highlight that further knowledge on NP interactions with mouse serum is necessary regarding the common use of this model to predict the in vivo efficiency of NP.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 9
Documentos
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