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Degradable and colloidally stable zwitterionic-functionalized silica nanoparticles.
Schneid, Andressa C; Ribeiro, Iris Rs; Galdino, Flávia E; Bettini, Jefferson; Cardoso, Mateus B.
Afiliação
  • Schneid AC; Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano), Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), Campinas, SP, CEP 13083 970, Brasil.
  • Ribeiro IR; Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), Campinas, SP, CEP 13083 970, Brasil.
  • Galdino FE; Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano), Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), Campinas, SP, CEP 13083 970, Brasil.
  • Bettini J; Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), Campinas, SP, CEP 13083 970, Brasil.
  • Cardoso MB; Instituto de Química (IQ), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Caixa Postal 6154, Campinas, SP, CEP 13083 970, Brasil.
Nanomedicine (Lond) ; 16(2): 85-96, 2021 01.
Article em En | MEDLINE | ID: mdl-33463385
ABSTRACT

Aim:

This work is focused on obtaining degradable mesoporous silica nanoparticles (DMSNs) which are able to maintain their colloidal stability in complex biological media. Materials &

methods:

DMSNs were synthesized using different ratios of disulfide organosilane (degradable structural moiety) and further functionalized with sulfobetaine silane (SBS) to enhance colloidal stability and improve biological compatibility.

Results:

There was a clear trade-off between nanoparticle degradability and colloidal stability, since full optimization of the degradation process generated unstable particles, while enhancing colloidal stability resulted in poor DMSNs degradation. It was also shown that acidic pH improved particle degradation which is commonly triggered by reduction stimulus.

Conclusion:

A chemical composition window was found where DMSNs presented satisfactory colloidal stability in biologically relevant medium, meaningful degradation profiles and high biocompatibility.
Assuntos
Palavras-chave

Texto completo: 1 Coleções: 01-internacional Base de dados: MEDLINE Assunto principal: Dióxido de Silício / Nanopartículas Idioma: En Revista: Nanomedicine (Lond) Ano de publicação: 2021 Tipo de documento: Article País de afiliação: Brasil

Texto completo: 1 Coleções: 01-internacional Base de dados: MEDLINE Assunto principal: Dióxido de Silício / Nanopartículas Idioma: En Revista: Nanomedicine (Lond) Ano de publicação: 2021 Tipo de documento: Article País de afiliação: Brasil
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