Zeitschriftenartikel zum Thema „Complex coacervate“
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Kim, Sangsik, Jun Huang, Yongjin Lee, Sandipan Dutta, Hee Young Yoo, Young Mee Jung, YongSeok Jho, Hongbo Zeng und Dong Soo Hwang. „Complexation and coacervation of like-charged polyelectrolytes inspired by mussels“. Proceedings of the National Academy of Sciences 113, Nr. 7 (01.02.2016): E847—E853. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1521521113.
Der volle Inhalt der QuelleFurlani, Franco, Pietro Parisse und Pasquale Sacco. „On the Formation and Stability of Chitosan/Hyaluronan-Based Complex Coacervates“. Molecules 25, Nr. 5 (27.02.2020): 1071. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25051071.
Der volle Inhalt der QuelleDompé, Marco, Francisco Javier Cedano-Serrano, Mehdi Vahdati, Dominique Hourdet, Jasper van der Gucht, Marleen Kamperman und Thomas E. Kodger. „Hybrid Complex Coacervate“. Polymers 12, Nr. 2 (04.02.2020): 320. http://dx.doi.org/10.3390/polym12020320.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Tiemei, und Evan Spruijt. „Multiphase Complex Coacervate Droplets“. Journal of the American Chemical Society 142, Nr. 6 (20.01.2020): 2905–14. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.9b11468.
Der volle Inhalt der QuelleVoets, Ilja K., Arie de Keizer und Martien A. Cohen Stuart. „Complex coacervate core micelles“. Advances in Colloid and Interface Science 147-148 (März 2009): 300–318. http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2008.09.012.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen Le, My Lan, Hang Nga Le Thi und Vinh Tien Nguyen. „Hydrolyzed Karaya Gum: Gelatin Complex Coacervates for Microencapsulation of Soybean Oil and Curcumin“. Journal of Food Quality 2021 (14.04.2021): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5593065.
Der volle Inhalt der QuelleHofs, B., A. de Keizer, S. van der Burgh, F. A. M. Leermakers, M. A. Cohen Stuart, P. E. Millard und A. H. E. Müller. „Complex coacervate core micro-emulsions“. Soft Matter 4, Nr. 7 (2008): 1473. http://dx.doi.org/10.1039/b802148a.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Qifeng, und Joseph B. Schlenoff. „The Polyelectrolyte Complex/Coacervate Continuum“. Macromolecules 47, Nr. 9 (28.04.2014): 3108–16. http://dx.doi.org/10.1021/ma500500q.
Der volle Inhalt der QuelleMason, Alexander F., und Jan C. M. van Hest. „Multifaceted cell mimicry in coacervate-based synthetic cells“. Emerging Topics in Life Sciences 3, Nr. 5 (04.09.2019): 567–71. http://dx.doi.org/10.1042/etls20190094.
Der volle Inhalt der QuelleDompé, Marco, Francisco J. Cedano-Serrano, Mehdi Vahdati, Ugo Sidoli, Olaf Heckert, Alla Synytska, Dominique Hourdet et al. „Tuning the Interactions in Multiresponsive Complex Coacervate-Based Underwater Adhesives“. International Journal of Molecular Sciences 21, Nr. 1 (21.12.2019): 100. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21010100.
Der volle Inhalt der QuelleHeo, Tae-Young, Inhye Kim, Liwen Chen, Eunji Lee, Sangwoo Lee und Soo-Hyung Choi. „Effect of Ionic Group on the Complex Coacervate Core Micelle Structure“. Polymers 11, Nr. 3 (10.03.2019): 455. http://dx.doi.org/10.3390/polym11030455.
Der volle Inhalt der QuelleBlocher, Whitney C., und Sarah L. Perry. „Complex coacervate-based materials for biomedicine“. Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology 9, Nr. 4 (04.11.2016): e1442. http://dx.doi.org/10.1002/wnan.1442.
Der volle Inhalt der QuelleDompé, Marco, Francisco J. Cedano‐Serrano, Olaf Heckert, Nicoline van den Heuvel, Jasper van der Gucht, Yvette Tran, Dominique Hourdet, Costantino Creton und Marleen Kamperman. „Thermoresponsive Complex Coacervate‐Based Underwater Adhesive“. Advanced Materials 31, Nr. 21 (29.03.2019): 1808179. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201808179.
Der volle Inhalt der QuelleBurgess, D. J. „Practical analysis of complex coacervate systems“. Journal of Colloid and Interface Science 140, Nr. 1 (November 1990): 227–38. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9797(90)90338-o.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Juan, Yun Wang, Tong Chen, Xiaowei Hu, Lei Gu, Xu Tang, Lei Wang und Liang Ni. „Heat-induced coacervation for purification of Lycium barbarum polysaccharide based on amphiphilic polymer–protein complex formation“. Canadian Journal of Chemistry 95, Nr. 8 (August 2017): 837–44. http://dx.doi.org/10.1139/cjc-2017-0008.
Der volle Inhalt der QuelleKhan, Nasreen, Nadia Z. Zaragoza, Carly E. Travis, Monojoy Goswami und Blair K. Brettmann. „Polyelectrolyte Complex Coacervate Assembly with Cellulose Nanofibers“. ACS Omega 5, Nr. 28 (07.07.2020): 17129–40. http://dx.doi.org/10.1021/acsomega.0c00977.
Der volle Inhalt der QuelleRumyantsev, Artem M., Ekaterina B. Zhulina und Oleg V. Borisov. „Scaling Theory of Complex Coacervate Core Micelles“. ACS Macro Letters 7, Nr. 7 (22.06.2018): 811–16. http://dx.doi.org/10.1021/acsmacrolett.8b00316.
Der volle Inhalt der QuelleCohen Stuart, M. A., N. A. M. Besseling und R. G. Fokkink. „Formation of Micelles with Complex Coacervate Cores“. Langmuir 14, Nr. 24 (November 1998): 6846–49. http://dx.doi.org/10.1021/la980778m.
Der volle Inhalt der QuelleBourouina, Nadia, Martien A. Cohen Stuart und J. Mieke Kleijn. „Complex coacervate core micelles as diffusional nanoprobes“. Soft Matter 10, Nr. 2 (2014): 320–31. http://dx.doi.org/10.1039/c3sm52245h.
Der volle Inhalt der QuelleQin, Jian, Dimitrios Priftis, Robert Farina, Sarah L. Perry, Lorraine Leon, Jonathan Whitmer, Kyle Hoffmann, Matthew Tirrell und Juan J. de Pablo. „Interfacial Tension of Polyelectrolyte Complex Coacervate Phases“. ACS Macro Letters 3, Nr. 6 (30.05.2014): 565–68. http://dx.doi.org/10.1021/mz500190w.
Der volle Inhalt der QuelleBalchunas, Andrew, und Sarah Veatch. „Complex Coacervate Formation on a Heterogeneous Membrane“. Biophysical Journal 116, Nr. 3 (Februar 2019): 79a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2018.11.467.
Der volle Inhalt der QuelleLv, Kangle, Adam W. Perriman und Stephen Mann. „Photocatalytic multiphase micro-droplet reactors based on complex coacervation“. Chemical Communications 51, Nr. 41 (2015): 8600–8602. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc01914a.
Der volle Inhalt der QuelleMarianelli, A. M., B. M. Miller und C. D. Keating. „Impact of macromolecular crowding on RNA/spermine complex coacervation and oligonucleotide compartmentalization“. Soft Matter 14, Nr. 3 (2018): 368–78. http://dx.doi.org/10.1039/c7sm02146a.
Der volle Inhalt der QuelleNolles, A., N. J. E. van Dongen, A. H. Westphal, A. J. W. G. Visser, J. M. Kleijn, W. J. H. van Berkel und J. W. Borst. „Encapsulation into complex coacervate core micelles promotes EGFP dimerization“. Physical Chemistry Chemical Physics 19, Nr. 18 (2017): 11380–89. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp00755h.
Der volle Inhalt der QuelleArfin, Najmul, V. K. Aswal und H. B. Bohidar. „Overcharging, thermal, viscoelastic and hydration properties of DNA–gelatin complex coacervates: pharmaceutical and food industries“. RSC Adv. 4, Nr. 23 (2014): 11705–13. http://dx.doi.org/10.1039/c3ra46618c.
Der volle Inhalt der QuelleMagana, Jose Rodrigo, Christian C. M. Sproncken und Ilja K. Voets. „On Complex Coacervate Core Micelles: Structure-Function Perspectives“. Polymers 12, Nr. 9 (28.08.2020): 1953. http://dx.doi.org/10.3390/polym12091953.
Der volle Inhalt der QuelleNolles, Antsje, Adrie H. Westphal, Jacob A. de Hoop, Remco G. Fokkink, J. Mieke Kleijn, Willem J. H. van Berkel und Jan Willem Borst. „Encapsulation of GFP in Complex Coacervate Core Micelles“. Biomacromolecules 16, Nr. 5 (16.04.2015): 1542–49. http://dx.doi.org/10.1021/acs.biomac.5b00092.
Der volle Inhalt der QuelleFares, Hadi M., Yara E. Ghoussoub, Jose D. Delgado, Jingcheng Fu, Volker S. Urban und Joseph B. Schlenoff. „Scattering Neutrons along the Polyelectrolyte Complex/Coacervate Continuum“. Macromolecules 51, Nr. 13 (18.06.2018): 4945–55. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.8b00699.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Yanhui, Qiaojie Luo, Hongjie Zhang, Qiuquan Cai, Xiaodong Li, Zhiquan Shen und Weipu Zhu. „A shear-thinning electrostatic hydrogel with antibacterial activity by nanoengineering of polyelectrolytes“. Biomaterials Science 8, Nr. 5 (2020): 1394–404. http://dx.doi.org/10.1039/c9bm01386e.
Der volle Inhalt der QuelleMoreau, Nicolette G., Nicolas Martin, Pierangelo Gobbo, T. Y. Dora Tang und Stephen Mann. „Spontaneous membrane-less multi-compartmentalization via aqueous two-phase separation in complex coacervate micro-droplets“. Chemical Communications 56, Nr. 84 (2020): 12717–20. http://dx.doi.org/10.1039/d0cc05399f.
Der volle Inhalt der QuelleHynes, Russell K., Paulos B. Chumala, Daniel Hupka und Gary Peng. „A Complex Coacervate Formulation for Delivery of Colletotrichum truncatum 00-003B1“. Weed Technology 24, Nr. 2 (Juni 2010): 185–92. http://dx.doi.org/10.1614/wt-d-09-00008.1.
Der volle Inhalt der QuelleGhasemi, Mohsen, Sean Friedowitz und Ronald G. Larson. „Overcharging of polyelectrolyte complexes: an entropic phenomenon“. Soft Matter 16, Nr. 47 (2020): 10640–56. http://dx.doi.org/10.1039/d0sm01466d.
Der volle Inhalt der QuelleFacciotti, Camilla, Vittorio Saggiomo, Anton Bunschoten, Remco Fokkink, Jan Bart ten Hove, Junyou Wang und Aldrik H. Velders. „Cyclodextrin-based complex coacervate core micelles with tuneable supramolecular host–guest, metal-to-ligand and charge interactions“. Soft Matter 14, Nr. 47 (2018): 9542–49. http://dx.doi.org/10.1039/c8sm01504j.
Der volle Inhalt der QuelleTsung, Mei, und Diane J. Burgess. „Preparation and Stabilization of Heparin/Gelatin Complex Coacervate Microcapsules“. Journal of Pharmaceutical Sciences 86, Nr. 5 (Mai 1997): 603–7. http://dx.doi.org/10.1021/js9603257.
Der volle Inhalt der QuelleRumyantsev, Artem M., Ekaterina B. Zhulina und Oleg V. Borisov. „Complex Coacervate of Weakly Charged Polyelectrolytes: Diagram of States“. Macromolecules 51, Nr. 10 (09.05.2018): 3788–801. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.8b00342.
Der volle Inhalt der QuelleFacciotti, Camilla, Vittorio Saggiomo, Simon van Hurne, Anton Bunschoten, Rebecca Kaup und Aldrik H. Velders. „Oxidant-responsive ferrocene-based cyclodextrin complex coacervate core micelles“. Supramolecular Chemistry 32, Nr. 1 (05.11.2019): 30–38. http://dx.doi.org/10.1080/10610278.2019.1685094.
Der volle Inhalt der QuelleDanial, Maarten, Harm-Anton Klok, Willem Norde und Martien A. Cohen Stuart. „Complex Coacervate Core Micelles with a Lysozyme-Modified Corona“. Langmuir 23, Nr. 15 (Juli 2007): 8003–9. http://dx.doi.org/10.1021/la700573j.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Junyou, Arie de Keizer, Remco Fokkink, Yun Yan, Martien A. Cohen Stuart und Jasper van der Gucht. „Complex Coacervate Core Micelles from Iron-Based Coordination Polymers“. Journal of Physical Chemistry B 114, Nr. 25 (Juli 2010): 8313–19. http://dx.doi.org/10.1021/jp1003209.
Der volle Inhalt der QuelleLindhoud, Saskia, und Mireille M. A. E. Claessens. „Accumulation of small protein molecules in a macroscopic complex coacervate“. Soft Matter 12, Nr. 2 (2016): 408–13. http://dx.doi.org/10.1039/c5sm02386f.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Mengmeng, Xuhui Xia, Jingyi Mao, Chao Wang, Mahesh B. Dawadi, David A. Modarelli und Nicole S. Zacharia. „Composition and property tunable ternary coacervate: branched polyethylenimine and a binary mixture of a strong and weak polyelectrolyte“. Molecular Systems Design & Engineering 4, Nr. 1 (2019): 110–21. http://dx.doi.org/10.1039/c8me00069g.
Der volle Inhalt der QuelleLindhoud, Saskia, Renko de Vries, Willem Norde und Martien A. Cohen Stuart. „Structure and Stability of Complex Coacervate Core Micelles with Lysozyme“. Biomacromolecules 8, Nr. 7 (Juli 2007): 2219–27. http://dx.doi.org/10.1021/bm0700688.
Der volle Inhalt der QuelleSureka, Hursh V., Allie C. Obermeyer, Romeo J. Flores und Bradley D. Olsen. „Catalytic Biosensors from Complex Coacervate Core Micelle (C3M) Thin Films“. ACS Applied Materials & Interfaces 11, Nr. 35 (23.08.2019): 32354–65. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.9b08478.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Yun, Arie de Keizer, Martien A. Cohen Stuart, Markus Drechsler und Nicolaas A. M. Besseling. „Stability of Complex Coacervate Core Micelles Containing Metal Coordination Polymer“. Journal of Physical Chemistry B 112, Nr. 35 (04.09.2008): 10908–14. http://dx.doi.org/10.1021/jp8044059.
Der volle Inhalt der QuelleSon, Chaeyeon, Sun Young Kim, So Yeong Bahn, Hyung Joon Cha und Yoo Seong Choi. „CaCO3 thin-film formation mediated by a synthetic protein-lysozyme coacervate“. RSC Advances 7, Nr. 25 (2017): 15302–8. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra28808a.
Der volle Inhalt der QuelleNolles, Antsje, Adrie Westphal, J. Kleijn, Willem van Berkel und Jan Borst. „Colorful Packages: Encapsulation of Fluorescent Proteins in Complex Coacervate Core Micelles“. International Journal of Molecular Sciences 18, Nr. 7 (19.07.2017): 1557. http://dx.doi.org/10.3390/ijms18071557.
Der volle Inhalt der QuelleMatthew, Howard W., Steven O. Salley, Ward D. Peterson und Michael D. Klein. „Complex coacervate microcapsules for mammalian cell culture and artificial organ development“. Biotechnology Progress 9, Nr. 5 (September 1993): 510–19. http://dx.doi.org/10.1021/bp00023a010.
Der volle Inhalt der QuelleKembaren, Riahna, Remco Fokkink, Adrie H. Westphal, Marleen Kamperman, J. Mieke Kleijn und Jan Willem Borst. „Balancing Enzyme Encapsulation Efficiency and Stability in Complex Coacervate Core Micelles“. Langmuir 36, Nr. 29 (29.06.2020): 8494–502. http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.0c01073.
Der volle Inhalt der QuelleAloi, Antonio, Clément Guibert, Luuk L. C. Olijve und Ilja K. Voets. „Morphological evolution of complex coacervate core micelles revealed by iPAINT microscopy“. Polymer 107 (Dezember 2016): 450–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2016.08.002.
Der volle Inhalt der QuelleSproncken, Christian C. M., Romà Surís-Valls, Hande E. Cingil, Christophe Detrembleur und Ilja K. Voets. „Complex Coacervate Core Micelles Containing Poly(vinyl alcohol) Inhibit Ice Recrystallization“. Macromolecular Rapid Communications 39, Nr. 17 (10.04.2018): 1700814. http://dx.doi.org/10.1002/marc.201700814.
Der volle Inhalt der QuelleXiao, Jun-Xia, Lu-Hui Wang, Tong-Cheng Xu und Guo-Qing Huang. „Complex coacervation of carboxymethyl konjac glucomannan and chitosan and coacervate characterization“. International Journal of Biological Macromolecules 123 (Februar 2019): 436–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.11.086.
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