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Optothermal Manipulation of Phospholipid Membranes with Gold Nanoparticles

Optothermal Manipulation of Phospholipid Membranes with Gold Nanoparticles

          
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About the Book

Die Plasmonresonanz von Goldnanopartikeln verleiht ihnen eine Reihe bedeutender Eigenschaften. So sind sie einerseits, bedingt durch den hohen Absorptionsquerschnitt, effiziente optothermische Energiewandler und andererseits trotz ihrer geringen Große uber den hohen Streuquerschnitt gut in Dunkelfeldmikroskopen zu erkennen. Diese Eigenschaften werden in dieser Arbeit zum einen ausgenutzt, um die Goldnanopartikel als optothermische Nanowerkzeuge fur die Untersuchung und Manipulation von Phospholipidmembranen zu verwenden. Zum anderen werden Goldpartikel mittels der optischen Krafte, die ein Laser auf sie ausubt, mit nanometrischer Prazision auf Substrate gedruckt.Phospholipide sind der großte Bestandteil von biologischen Zellmembranen, welche die Zellen von ihrer Umgebung abgrenzen und in denen viele wichtige Prozesse stattfinden. Vesikel, bestehend aus einer Phospholipidmembran, dienten in den letzten Jahrzehnten vermehrt als Zellmodelle. Um an Vesikeln Untersuchungen durchfuhren zu konnen, mussten die Goldnanopartikel erst an die Membranen gebunden werden. Durch einen Ligandentausch mit Lipidmolekulen auf der Goldoberflache konnten wir eine stabile Bindung zu den Vesikeln durch einfaches Mischen einer Vesikel- mit einer Goldlosung erzeugen. Als weitere Moglichkeit fur eine Bindung ließen wir Goldnanopartikel direkt auf der Vesikelmembran wachsen. Durch Variieren der Goldionenkonzentration und durch Einbringen von geladenen Lipiden konnten Partikelgroße, -form und -dichte gezielt beeinflusst werden. Aus den optischen Eigenschaften dieser Goldvesikel konnten wir ein Modell fur das Wachstum erstellen. Die mit dieser Methode hergestellten Vesikel eignen sich nicht nur als Untersuchungsobjekte fur Membranstudien, sondern sie bieten sich auch fur den Transport von Medikamenten in das Zellinnere an. In weiteren Experimenten wurden Goldnanopartikel an Phospholipidvesikel gebunden und mit einer zur Absorption resonanten Wellenlange optothermisch geheizt. Bei Leistungsdichten oberhalb von 300 kW/cm2 wurden Vesikel gezielt durch das Aufheizen der Goldnanopartikel zerstort. Bei niedrigeren Leistungsdichten war es mit einzelnen, an Vesikel in der Gelphase gebundenen Goldnanopartikeln moglich, einen reversiblen Phasenubergang der Vesikelmembran in die flussige Phase zu induzieren. Dieser konnte durch eine erhohte Diffusion der Goldnanopartikel in der Membran nachgewiesen und charakterisiert werden. Die Diffusion konnte außerdem zur Untersuchung von Membrandynamiken im Nanometerbereich genutzt werden. Dies wurde am Beispiel einer Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der flussigen Phase durch die Gelphase gezeigt. Mit solch kontrollierten Phasenubergangen und geeigneten Veranderungen der Eigenschaften des Laserstrahls konnten die Goldnanopartikel mit einer im Nanometerbereich liegenden Prazision an vorbestimmte Orte auf der Vesikelmembran gefuhrt werden. Im Weiteren wurde eine Moglichkeit zur optischen Injektion von Goldnanopartikeln in Phospholipidvesikel untersucht, welche einen weiteren moglichen Ansatz zum gezielten Medikamententransport darstellt.Daruber hinaus wurde eine neuartige Methode entwickelt, um einzelne Goldnanopartikel mit einer Prazision von einigen Nanometern auf einer Substratoberflache zu platzieren. Diese Methode bedient sich der durch einen Laser ausgeubten optischen Krafte um die Nanopartikel aus der Losung einzufangen, sie zur gewunschten Position zu fuhren und die elektrostatische Abstoßung zu uberwinden, sodass die Goldnanopartikel durch Van-der-Waals Krafte fest mit der Substratoberflache verbunden werden.


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Product Details
  • ISBN-13: 9783869556215
  • Binding: Paperback
  • Language: English
  • Width: 211 mm
  • ISBN-10: 3869556218
  • Height: 210 mm
  • Weight: 8 gr

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