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Bio‐Inspired, Zwitterionic Copolymers with Amphiphilic Character

Titelangaben

Lutz, Theresa M. ; Braksch, Cevin P. ; De Breuck, Jonas ; Hartlieb, Matthias ; Leiske, Meike N.:
Bio‐Inspired, Zwitterionic Copolymers with Amphiphilic Character.
In: Macromolecular Rapid Communications. (27 März 2025) . - 2401099.
ISSN 1521-3927
DOI: https://doi.org/10.1002/marc.202401099

Angaben zu Projekten

Projekttitel:
Offizieller Projekttitel
Projekt-ID
Design optimierter aminosäurebasierter zwitterionischer Polymere mit zellulärer Spezifität
535904448
Fonds der Chemischen Industrie im Verband der Chemischen Industrie
Ohne Angabe
Emmy-Noether-Program, Antimikrobielle Polymere der nächsten Generation
445804074
SFB 1357 Mikroplastik
391977956

Projektfinanzierung: Deutsche Forschungsgemeinschaft
Andere

Abstract

Selectively targeting diseases with therapeutics remains a crucial yet still unsatisfied challenge in (nano)medicine. In recent years, a large body of biologically based drug carrier systems are produced which have proven to be suitable for the efficient transport of active compounds such as biopharmaceuticals and biotechnological drugs. However, those naturally occurring materials often entail risks, for example, due to accessible, functional groups created by uncontrolled protein denaturation processes of enzymes (e.g., proteases) which can lead to unwanted side effects in the body. To deal with this issue, designing bio-inspired synthetic copolymers offers a suitable alternative compared to systems based on materials derived from natural sources. Owing to the variety of electrostatically interacting motifs abundant in nature, synthetic statistical copolymers are developed with different polarity and zwitterionic arginine-derived units. To achieve the required physicochemical demands, a simple one-step synthesis approach is applied, the so-called xanthate-supported photo-iniferter reversible-addition-fragmentation chain-transfer (XPI-RAFT) polymerization. The cellular association of these polymers is compared to a fully non-ionic polymer. The results highlight new findings in the design of zwitterionic macromolecule structures for medical applications and further progress the understanding of the driving forces of the cell specificity of polyzwitterions.

Weitere Angaben

Publikationsform: Artikel in einer Zeitschrift
Begutachteter Beitrag: Ja
Keywords: arginine; cell association; polyelectrolyte; XPI RAFT polymerization; zwitterionic polymer
Institutionen der Universität: Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften
Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie
Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Juniorprofessur Nachhaltige und funktionale Polymersysteme
Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Juniorprofessur Nachhaltige und funktionale Polymersysteme > Juniorprofessur Nachhaltige und funktionale Polymersysteme - Juniorprof. Dr. Meike Leiske
Forschungseinrichtungen > Institute in Verbindung mit der Universität > Bayerisches Polymerinstitut (BPI)
Forschungseinrichtungen > Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen > SFB 1357 - MIKROPLASTIK
Titel an der UBT entstanden: Ja
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften; Biologie
Eingestellt am: 15 Apr 2025 08:46
Letzte Änderung: 15 Apr 2025 11:25
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/93299