Continuous assembly of supramolecular polyamine-phosphate networks on surfaces: Preparation and permeability properties of nanofilms

Supramolecular self-assembly of molecular building blocks represents a powerful "nanoarchitectonic" tool to create new functional materials with molecular-level feature control. Here, we propose a simple method to create tunable phosphate/polyamine-based films on surfaces by successive ass...

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Autor principal: Agazzi, M.L
Otros Autores: Herrera, S.E, Cortez, M.L, Marmisollé, W.A, Von Bilderling, C., Pietrasanta, L.I, Azzaroni, O.
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:Inglés
Publicado: Royal Society of Chemistry 2019
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504 |a Ariga, K., Lee, M.V., Mori, T., Yu, X.-Y., Hill, J.P., (2010) Adv. Colloid Interface Sci., 154, pp. 20-29 
504 |a Aono, M., Bando, Y., Ariga, K., (2012) Adv. Mater., 24, pp. 150-151 
504 |a Ramanathan, M., Shrestha, L.K., Mori, T., Ji, Q., Hill, J.P., Ariga, K., (2013) Phys. Chem. Chem. Phys., 15, pp. 10580-10611 
504 |a Ariga, K., Malgras, V., Ji, Q., Zakaria, M.B., Yamauchi, Y., (2016) Coord. Chem. Rev., 320-321, pp. 139-152 
504 |a Ariga, K., Nishikawa, M., Mori, T., Takeya, J., Shrestha, L.K., Hill, J.P., (2018) Sci. Technol. Adv. Mater. 
504 |a Khan, A.H., Ghosh, S., Pradhan, B., Dalui, A., Shrestha, L.K., Acharya, S., Ariga, K., (2017) Bull. Chem. Soc. Jpn., 90, pp. 627-648 
504 |a Komiyama, M., Mori, T., Ariga, K., (2018) Bull. Chem. Soc. Jpn., 91, pp. 1075-1111 
504 |a Ariga, K., Yamauchi, Y., Rydzek, G., Ji, Q., Yonamine, Y., Wu, K.C.-W., Hill, J.P., (2014) Chem. Lett., 43, pp. 36-68 
504 |a Komiyama, M., Yoshimoto, K., Sisido, M., Ariga, K., (2017) Bull. Chem. Soc. Jpn., 90, pp. 967-1004 
504 |a Ariga, K., Vinu, A., Yamauchi, Y., Ji, Q., Hill, J.P., (2012) Bull. Chem. Soc. Jpn., 85, pp. 1-32 
504 |a Decher, G., Hong, J.-D., Bunsenges, B., (1991) Phys. Chem., 95, pp. 1430-1434 
504 |a Decher, G., (1997) Science, 277, pp. 1232-1237 
504 |a Cortez, M.L., De Matteis, N., Ceolín, M., Knoll, W., Battaglini, F., Azzaroni, O., (2014) Phys. Chem. Chem. Phys., 16, pp. 20844-20855 
504 |a Azzaroni, O., Lau, K.H.A., (2011) Soft Matter, 7, pp. 8709-8724 
504 |a Ali, M., Yameen, B., Cervera, J., Ramírez, P., Neumann, R., Ensinger, W., Knoll, W., Azzaroni, O., (2010) J. Am. Chem. Soc., 132, pp. 8338-8348 
504 |a Irigoyen, J., Moya, S.E., Iturri, J.J., Llarena, I., Azzaroni, O., Donath, E., (2009) Langmuir, 25, pp. 3374-3380 
504 |a Lee, H., Dellatore, S.M., Miller, W.M., Messersmith, P.B., (2007) Science, 318, pp. 426-430 
504 |a Lee, H., Lee, Y., Statz, A.R., Rho, J., Park, T.G., Messersmith, P.B., (2008) Adv. Mater., 20, pp. 1619-1623 
504 |a Kang, S.M., Hwang, N.S., Yeom, J., Park, S.Y., Messersmith, P.B., Choi, I.S., Langer, R., Lee, H., (2012) Adv. Funct. Mater., 22, pp. 2949-2955 
504 |a Marmisollé, W.A., Irigoyen, J., Gregurec, D., Moya, S., Azzaroni, O., (2015) Adv. Funct. Mater., 25, pp. 4144-4152 
504 |a Muzzio, N.E., Pasquale, M.A., Marmisollé, W.A., Von Bilderling, C., Cortez, M.L., Pietrasanta, L.I., Azzaroni, O., (2018) Biomater. Sci., 6, pp. 2230-2247 
504 |a D'Agostino, L., Di Luccia, A., (2002) Eur. J. Biochem., 269, pp. 4317-4325 
504 |a Kroger, N., Deutzman, R., Bergsdorfm, C., Sumper, M., (2000) Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 97, pp. 14133-14138 
504 |a Di Luccia, A., Picariello, G., Iacomino, G., Formisano, A., Paduano, L., D'Agostino, L., (2009) FEBS J., 276, pp. 2324-2335 
504 |a Sumper, M., (2004) Angew. Chem., Int. Ed., 43, pp. 2251-2254 
504 |a Sumper, M., Kroger, N., (2004) J. Mater. Chem., 14, pp. 2059-2065 
504 |a Iacomino, G., Picariello, G., Sbrana, F., Di Luccia, A., Raiteri, R., D'Agostino, L., (2011) Biomacromolecules, 12, pp. 1178-1186 
504 |a Brunner, E., Lutz, K., Sumper, M., (2004) Phys. Chem. Chem. Phys., 6, pp. 854-857 
504 |a Sumper, M., Lorenz, S., Brunner, E., (2003) Angew. Chem., Int. Ed., 42, pp. 5192-5195 
504 |a Mouslmani, M., Rosenholm, J.M., Prabhakar, N., Peurla, M., Baydoun, E., Patra, D., (2015) RSC Adv., 5, pp. 18740-18750 
504 |a D'Agostino, L., Di Pietro, M., Luccia, A.D., (2005) FEBS J., 272, pp. 3777-3787 
504 |a Lutz, K., Groger, C., Sumper, M., Brunner, E., (2005) Phys. Chem. Chem. Phys., 7, pp. 2812-2815 
504 |a Hubsch, E., Ball, V., Senger, B., Decher, G., Voegel, J.C., Schaaf, P., (2004) Langmuir, 20, pp. 1980-1985 
504 |a Kozlovskaya, V., Kharlampieva, E., Mansfield, M.L., Sukhishvili, S.A., (2006) Chem. Mater., 18, pp. 328-336 
504 |a Richardson, J.J., Tardy, B.L., Ejima, H., Guo, J., Cui, J., Liang, K., Choi, G.H., Caruso, F., (2016) ACS Appl. Mater. Interfaces, 8, pp. 7449-7455 
504 |a Bhatia, S.R., Khattak, S.F., Roberts, S.C., (2005) Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 10, pp. 45-51 
504 |a Kharlampieva, E., Kozlovskaya, V., Sukhishvili, S.A., (2009) Adv. Mater., 21, pp. 3053-3065 
504 |a Kharlampieva, E., Erel-Unal, I., Sukhishvili, A.S., (2007) Langmuir, 23, pp. 175-181 
504 |a Fu, Y., Bai, S., Cui, S., Qiu, D., Wang, Z., Zhang, X., (2002) Macromolecules, 35, pp. 9451-9458 
504 |a Kozlovskaya, V.A., Kharlampiev, E.P., Erel-Unal, I., Sukhishvili, S.A., (2009) Polym. Sci., Ser. A, 51, pp. 719-729 
504 |a Dragan, E.S., Bucatariu, F., (2010) Macromol. Rapid Commun., 31, pp. 317-322 
504 |a Kozlovskayaa, V.A., Kharlampievaa, E.P., Erel-Unal, I., Sukhishvili, S.A., (2009) Polym. Sci., Ser. A, 51, pp. 719-729 
504 |a Zhang, Y., Guan, Y., Zhou, S., (2005) Biomacromolecules, 6, pp. 2365-2369 
504 |a Wang, Z., Zhu, H., Li, D., Yang, X., (2008) Colloids Surf., A, 329, pp. 58-66 
504 |a Bucatariu, F., Fundueanu, G., Hitruc, G., Dragan, E.S., (2011) Colloids Surf., A, 380, pp. 111-118 
504 |a Manna, U., Dhar, J., Nayak, R., Patil, S., (2010) Chem. Commun., 46, pp. 2250-2252 
504 |a Such, G.K., Quinn, J.F., Quinn, A., Tjipto, E., Caruso, F., (2006) J. Am. Chem. Soc., 128, pp. 9318-9319 
504 |a Tong, W., Gao, C., Möhwald, H., (2006) Macromol. Rapid Commun., 27, pp. 2078-2083 
504 |a D'Agostino, L., Di Pietro, M., Luccia, A.D., (2005) FEBS J., 272, pp. 3777-3787 
504 |a Kooijman, E.E., Tieleman, D.P., Testerink, C., Munnik, T., Rijkers, D.T.S., Burger, K.N.J., De Kruijff, B., (2007) J. Biol. Chem., 282, pp. 11356-11364 
504 |a Kooijman, E.E., Burger, K.N.J., (2009) Biochim. Biophys. Acta, Mol. Cell Biol. Lipids, 1791, pp. 881-888 
504 |a Capdevila, D.A., Marmisollé, W.A., Williams, F.J., Murgida, D.H., (2013) Phys. Chem. Chem. Phys., 15, pp. 5386-5394 
504 |a Marmisolle, W.A., Capdevila, D.A., De Llave, E., Williams, F.J., Murgida, D.H., (2013) Langmuir, 29, pp. 5351-5359 
504 |a Marmisollé, W.A., Irigoyen, J., Gregurec, D., Moya, S., Azzaroni, O., (2015) Adv. Funct. Mater., 25, pp. 4144-4152 
504 |a Lutz, K., Gröger, C., Sumper, M., Brunner, E., (2005) Phys. Chem. Chem. Phys., 7, pp. 2812-2815 
504 |a Dressick, W.J., Wahl, K.J., Bassim, N.D., Stroud, R.M., Petrovykh, D.Y., (2012) Langmuir, 28, pp. 15831-15843 
504 |a Laucirica, G., Marmisollé, W.A., Azzaroni, O., (2017) Phys. Chem. Chem. Phys., 19, pp. 8612-8620 
504 |a Sun, C., Xue, D., (2014) J. Mol. Struct., 1059, pp. 338-342 
504 |a Sun, C., Xue, D., (2014) J. Phys. Chem. C, 118, pp. 16043-16050 
504 |a Eriksson, M., Notley, S.M., Wågberg, L., (2005) J. Colloid Interface Sci., 292, pp. 38-45 
504 |a Andreozzi, P., Diamanti, E., Py-Daniel, K.R., Cáceres-Vélez, P.R., Martinelli, C., Politakos, N., Escobar, A., Moya, S.E., (2017) ACS Appl. Mater. Interfaces, 9, pp. 38242-38254 
504 |a Murthy, V.S., Rana, R.K., Wong, M.S., (2006) J. Phys. Chem. B, 110, pp. 25619-25627 
504 |a Xia, Y., Nguyen, T.D., Yang, M., Lee, B., Santos, A., Podsiadlo, P., Tang, Z., Kotov, N., (2011) Nat. Nanotechnol., 6, pp. 580-587 
504 |a Pavlukhina, S., Sukhishvili, S., (2012) Adv. Drug Delivery Rev., 63, pp. 822-836 
504 |a Bhatia, S.R., Khattak, S.F., Roberts, S.C., (2005) Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 10, pp. 45-51 
504 |a Shu, X.Z., Zhu, K.J., (2002) Eur. J. Pharm. Biopharm., 54, pp. 235-243 
504 |a Huang, Y., Lawrence, P.G., Lapitsky, Y., (2014) Langmuir, 26, pp. 7771-7777 
504 |a Lawrence, P.G., Lapitsky, Y., (2015) Langmuir, 31, pp. 1564-1574 
504 |a Keating, J.J., Imbrogno, J., Belfort, G., (2016) ACS Appl. Mater. Interfaces, 8, pp. 28383-28399 
504 |a Liu, X., Bruening, M.L., (2004) Chem. Mater., 16, pp. 351-357 
504 |a Cortez, M.L., Marmisollé, W., Pallarola, D., Pietrasanta, L.I., Murgida, D.H., Ceolín, M., Azzaroni, O., Battaglini, F., (2014) Chem.-Eur. J., 20, pp. 13366-13374 
504 |a Flessner, R.M., Yu, Y., Lynn, D.M., (2011) Chem. Commun., 47, pp. 550-552 
504 |a Vazquez, E., Dewitt, D.M., Hammond, P.T., Lynn, D.M., (2002) J. Am. Chem. Soc., 124, pp. 13992-13993 
504 |a Han, L., Lu, X., Liu, K., Wang, K., Fang, L., Weng, L.-T., Zhang, H., Li, Z., (2017) ACS Nano, 11, pp. 2561-2574 
504 |a Krasemann, L., Toutianoush, A., Tieke, B., (2001) J. Membr. Sci., 181, pp. 221-228 
504 |a Balachandra, A.M., Dai, J.H., Bruening, M.L., (2002) Macromolecules, 35, pp. 3171-3178 
504 |a Takita, R., Okamura, Y., Endo, Y., Anzai, J.I., (2006) Electroanalysis, 18, pp. 1627-1630 
504 |a Noguchi, T., Anzai, J.I., (2006) Langmuir, 22, pp. 2870-2875 
504 |a Burke, S.E., Barrett, C.J., (2004) Macromolecules, 37, pp. 5375-5384 
504 |a Park, M.K., Deng, S., Advincula, R.C., (2004) J. Am. Chem. Soc., 126, pp. 13723-13731 
504 |a Dai, J., Balachandra, A.M., Lee, J.I., Bruening, M.L., (2002) Macromolecules, 35, pp. 3164-3178 
504 |a Li, Q., Quinn, J.F., Caruso, F., (2005) Adv. Mater., 17, pp. 2058-2062 
504 |a Zhang, J.L., Williams, M.E., Keefe, M.H., Morris, G.A., Nguyen, S.T., Hupp, J.T., (2002) Electrochem. Solid-State Lett., 5, pp. 25-28 
504 |a Schlenoff, J.B., Ly, H., Li, M., (1998) J. Am. Chem. Soc., 120, pp. 7626-7634 
504 |a Krasemann, L., Tieke, B., (2000) Langmuir, 16, pp. 287-290 
504 |a Farhat, T.R., Schlenoff, J.B., (2001) Langmuir, 17, pp. 1184-1192 
504 |a Farhat, T.R., Schlenoff, J.B., (2003) J. Am. Chem. Soc., 125, pp. 4627-4636 
504 |a Villalba, M., Méndez De Leo, L.P., Calvo, E.J., (2014) ChemElectroChem, 1, pp. 195-199 
504 |a Takita, R., Yoshida, K., Anzai, J.I., (2007) Sens. Actuators, B, 121, pp. 54-60 
520 3 |a Supramolecular self-assembly of molecular building blocks represents a powerful "nanoarchitectonic" tool to create new functional materials with molecular-level feature control. Here, we propose a simple method to create tunable phosphate/polyamine-based films on surfaces by successive assembly of poly(allylamine hydrochloride) (PAH)/phosphate anions (Pi) supramolecular networks. The growth of the films showed a great linearity and regularity with the number of steps. The coating thickness can be easily modulated by the bulk concentration of PAH and the deposition cycles. The PAH/Pi networks showed chemical stability between pH 4 and 10. The transport properties of the surface assemblies formed from different deposition cycles were evaluated electrochemically by using different redox probes in aqueous solution. The results revealed that either highly permeable films or efficient anion transport selectivity can be created by simply varying the concentration of PAH. This experimental evidence indicates that this new strategy of supramolecular self-assembly can be useful for the rational construction of single polyelectrolyte nanoarchitectures with multiple functionalities. © 2019 The Royal Society of Chemistry.  |l eng 
536 |a Detalles de la financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, ANPCyT, PICT-2016-1680, PICT-2013-0905 
536 |a Detalles de la financiación: Ashikaga Institute of Technology, AIT 
536 |a Detalles de la financiación: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, PIP 0370 
536 |a Detalles de la financiación: Austrian Institute of Technology, AIT 
536 |a Detalles de la financiación: This work was supported by the Consejo Nacional de Investiga-ciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina) (Grant No. PIP 0370), the Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecno-lógica (ANPCyT, Argentina; PICT-2013-0905 and PICT-2016-1680), the Austrian Institute of Technology GmbH (the AIT–CONICET Partner Group: ‘‘Exploratory Research for Advanced Technologies in Supramolecular Materials Science’’, Exp. 4947/11, Res. No. 3911, and 28-12-2011), and the Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (PPID-X016). M. L. C., C. v. B., L. I. P., W. A. M. and O. A. are staff members of the CONICET. M. L. A. and S. E. H. gratefully acknowledge the CONICET for their postdoctoral fellowships. 
593 |a Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, Sucursal 4, Casilla de Correo 16, La Plata, 1900, Argentina 
593 |a Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, C1428EHA, Argentina 
593 |a Insituto de Física de Buenos Aires (IFIBA), (UBA, CONICET), Buenos Aires, C1428EHA, Argentina 
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