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Instability of membranes containing ionizable cationic lipids: Effects of the repulsive range of headgroups and tail structures

阳离子聚合 耗散颗粒动力学模拟 小泡 脂质双层 化学 化学物理 双层 膜结构 静电学 生物物理学 结晶学 有机化学 生物化学 物理化学 生物 聚合物
作者
Hao-Chun Huang,Chih‐Jung Lin,Yu‐Jane Sheng,Heng‐Kwong Tsao
出处
期刊:Colloids and Surfaces B: Biointerfaces [Elsevier BV]
卷期号:236: 113807-113807
标识
DOI:10.1016/j.colsurfb.2024.113807
摘要

The stability of membranes formed by ionizable cationic lipids, which constitute the primary components in lipid nanoparticles capable of endosomal escape, is explored using coarse-grained dissipative particle dynamics. Three types of ionizable model lipids with different tail structures are considered. Endosome acidification causes the ionization of lipids, leading to an increased repulsive range between their headgroups. When electrostatic repulsion is modeled as a conservative force with a long-range cutoff distance (rc,HH), the membrane and vesicle experience a loss of structural integrity and develop holes as rc,HH is beyond a critical value, which varies with the tail structure. When Coulombic repulsion is explicitly incorporated and intensified, a fully ionized lipid membrane undergoes a loss of structural integrity, displaying a qualitative similarity to the effect observed with the increase in rc,HH on the membrane stability. Qualitatively similar results are obtained for partially ionized membranes as the fraction of charged lipids increases. The stability of a mixed lipid membrane containing both ionizable and conventional lipids is also investigated. The disruption of the bilayer structure occurs for a sufficiently high charged fraction. The membrane instability can be attributed to the decrease in the packing parameter, which significantly deviates from unity as the interaction range increases.
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