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A dendritic amphiphile for efficient control of biomimetic calcium phosphate mineralization

  • The phase behavior of a dendritic amphiphile containing a Newkome-type dendron as the hydrophilic moiety and a cholesterol unit as the hydrophobic segment is investigated at the air–liquid interface. The amphiphile forms stable monomolecular films at the air–liquid interface on different subphases. Furthermore, the mineralization of calcium Phosphate beneath the monolayer at different calcium and phosphate concentrations versus mineralization time shows that at low calcium and Phosphate concentrations needles form, whereas flakes and spheres dominate at higher concentrations. Energy-dispersive X-ray spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, and electron diffraction confirm the formation of calcium phosphate. High-resolution transmission electron microscopy and electron diffraction confirm the predominant formation of octacalcium phosphate and hydroxyapatite. The data also indicate that the final products form via a complex multistep reaction, including an association step, whereThe phase behavior of a dendritic amphiphile containing a Newkome-type dendron as the hydrophilic moiety and a cholesterol unit as the hydrophobic segment is investigated at the air–liquid interface. The amphiphile forms stable monomolecular films at the air–liquid interface on different subphases. Furthermore, the mineralization of calcium Phosphate beneath the monolayer at different calcium and phosphate concentrations versus mineralization time shows that at low calcium and Phosphate concentrations needles form, whereas flakes and spheres dominate at higher concentrations. Energy-dispersive X-ray spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, and electron diffraction confirm the formation of calcium phosphate. High-resolution transmission electron microscopy and electron diffraction confirm the predominant formation of octacalcium phosphate and hydroxyapatite. The data also indicate that the final products form via a complex multistep reaction, including an association step, where nano-needles aggregate into larger flake-like objects.zeige mehrzeige weniger

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  • Hentrich_et_al-2017-Macromolecular_Bioscience.pdf
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Autor*innen:D. Hentrich, Soraya Taabache, G. Brezesinski, Nele Lange, Wolfgang UngerORCiD, C. Kübel, Annabelle BertinORCiD, A. Taubert
Dokumenttyp:Zeitschriftenartikel
Veröffentlichungsform:Verlagsliteratur
Sprache:Englisch
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch):Macromolecular Bioscience
Jahr der Erstveröffentlichung:2017
Jahrgang/Band:17
Ausgabe/Heft:8
Erste Seite:Article 1600524, 1
Letzte Seite:14
DDC-Klassifikation:Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten
Freie Schlagwörter:Biomineralization; Calcium phosphate; Dendritic amphiphile
DOI:10.1002/mabi.201600524
ISSN:1616-5187
ISSN:1616-5195
Verfügbarkeit des Dokuments:Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")
Datum der Freischaltung:01.09.2017
Referierte Publikation:Ja
Datum der Eintragung als referierte Publikation:21.09.2017
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