liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 5 av 5
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 1.
    Wiman, Emanuel
    et al.
    Örebro University, Sweden.
    Zattarin, Elisa
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biofysik och bioteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Aili, Daniel
    Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biofysik och bioteknik.
    Bengtsson, Torbjörn
    Örebro University, Sweden.
    Selegård, Robert
    Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biofysik och bioteknik.
    Khalaf, Hazem
    Örebro University, Sweden.
    Development of novel broad-spectrum antimicrobial lipopeptides derived from plantaricin NC8 β2023Ingår i: Scientific Reports, E-ISSN 2045-2322, Vol. 13, nr 1, artikel-id 4104Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Bacterial resistance towards antibiotics is a major global health issue. Very few novel antimicrobial agents and therapies have been made available for clinical use during the past decades, despite an increasing need. Antimicrobial peptides have been intensely studied, many of which have shown great promise in vitro. We have previously demonstrated that the bacteriocin Plantaricin NC8 αβ (PLNC8 αβ) from Lactobacillus plantarum effectively inhibits Staphylococcus spp., and shows little to no cytotoxicity towards human keratinocytes. However, due to its limitations in inhibiting gram-negative species, the aim of the present study was to identify novel antimicrobial peptidomimetic compounds with an enhanced spectrum of activity, derived from the β peptide of PLNC8 αβ. We have rationally designed and synthesized a small library of lipopeptides with significantly improved antimicrobial activity towards both gram-positive and gram-negative bacteria, including the ESKAPE pathogens. The lipopeptides consist of 16 amino acids with a terminal fatty acid chain and assemble into micelles that effectively inhibit and kill bacteria by permeabilizing their cell membranes. They demonstrate low hemolytic activity and liposome model systems further confirm selectivity for bacterial lipid membranes. The combination of lipopeptides with different antibiotics enhanced the effects in a synergistic or additive manner. Our data suggest that the novel lipopeptides are promising as future antimicrobial agents, however additional experiments using relevant animal models are necessary to further validate their in vivo efficacy.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 2.
    Eskilson, Olof
    et al.
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biofysik och bioteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Zattarin, Elisa
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biofysik och bioteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Berglund, Linn
    Division of Materials Science, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
    Oksman, Kristiina
    Division of Materials Science, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
    Hanna, Kristina
    Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Regionledningskontoret, Katastrofmedicinskt centrum.
    Rakar, Jonathan
    Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Regionledningskontoret, Katastrofmedicinskt centrum.
    Sivlér, Petter
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biofysik och bioteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Skog, Mårten
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biofysik och bioteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Rinklake, Ivana
    Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Regionledningskontoret, Katastrofmedicinskt centrum.
    Shamasha, Rozalin
    Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Regionledningskontoret, Katastrofmedicinskt centrum.
    Sotra, Zeljana
    Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Regionledningskontoret, Katastrofmedicinskt centrum.
    Starkenberg, Annika
    Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Regionledningskontoret, Katastrofmedicinskt centrum.
    Odén, Magnus
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Nanostrukturerade material. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Wiman, Emanuel
    Cardiovascular Research Centre, School of Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
    Khalaf, Hazem
    Cardiovascular Research Centre, School of Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
    Bengtsson, Torbjörn
    Cardiovascular Research Centre, School of Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
    Junker, Johan
    Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Regionledningskontoret, Katastrofmedicinskt centrum.
    Selegård, Robert
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biofysik och bioteknik. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Regionledningskontoret, Katastrofmedicinskt centrum.
    Björk, Emma
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Nanostrukturerade material. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Aili, Daniel
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biofysik och bioteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Nanocellulose composite wound dressings for real-time pH wound monitoring2023Ingår i: Materials Today Bio, ISSN 2590-0064, Vol. 19, artikel-id 100574Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The skin is the largest organ of the human body. Wounds disrupt the functions of the skin and can have catastrophic consequences for an individual resulting in significant morbidity and mortality. Wound infections are common and can substantially delay healing and can result in non-healing wounds and sepsis. Early diagnosis and treatment of infection reduce risk of complications and support wound healing. Methods for monitoring of wound pH can facilitate early detection of infection. Here we show a novel strategy for integrating pH sensing capabilities in state-of-the-art hydrogel-based wound dressings fabricated from bacterial nanocellulose (BC). A high surface area material was developed by self-assembly of mesoporous silica nanoparticles (MSNs) in BC. By encapsulating a pH-responsive dye in the MSNs, wound dressings for continuous pH sensing with spatiotemporal resolution were developed. The pH responsive BC-based nanocomposites demonstrated excellent wound dressing properties, with respect to conformability, mechanical properties, and water vapor transmission rate. In addition to facilitating rapid colorimetric assessment of wound pH, this strategy for generating functional BC-MSN nanocomposites can be further be adapted for encapsulation and release of bioactive compounds for treatment of hard-to-heal wounds, enabling development of novel wound care materials.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 3.
    Baş, Yağmur
    et al.
    Division of Materials Science, Luleå University of Technology, Sweden.
    Berglund, Linn
    Umeå Plant Science Centre, Department of Forest Genetics and Plant Physiology, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå, Sweden..
    Niittylä, Totte
    Umeå Plant Science Centre, Department of Forest Genetics and Plant Physiology, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå, Sweden..
    Zattarin, Elisa
    Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biofysik och bioteknik.
    Aili, Daniel
    Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biofysik och bioteknik.
    Sotra, Zeljana
    Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper.
    Rinklake, Ivana
    Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper.
    Junker, Johan
    Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper.
    Rakar, Jonathan
    Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper.
    Oksman, Kristiina
    Division of Materials Science, Luleå University of Technology, Sweden ; Department of Mechanical & Industrial Engineering (MIE), University of Toronto, Ontario, Canada.
    Preparation and Characterization of Softwood and Hardwood Nanofibril Hydrogels: Toward Wound Dressing Applications.2023Ingår i: Biomacromolecules, ISSN 1525-7797, E-ISSN 1526-4602Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Hydrogels of cellulose nanofibrils (CNFs) are promising wound dressing candidates due to their biocompatibility, high water absorption, and transparency. Herein, two different commercially available wood species, softwood and hardwood, were subjected to TEMPO-mediated oxidation to proceed with delignification and oxidation in a one-pot process, and thereafter, nanofibrils were isolated using a high-pressure microfluidizer. Furthermore, transparent nanofibril hydrogel networks were prepared by vacuum filtration. Nanofibril properties and network performance correlated with oxidation were investigated and compared with commercially available TEMPO-oxidized pulp nanofibrils and their networks. Softwood nanofibril hydrogel networks exhibited the best mechanical properties, and in vitro toxicological risk assessment showed no detrimental effect for any of the studied hydrogels on human fibroblast or keratinocyte cells. This study demonstrates a straightforward processing route for direct oxidation of different wood species to obtain nanofibril hydrogels for potential use as wound dressings, with softwood having the most potential.

  • 4.
    Berglund, Linn
    et al.
    Luleå University of Technology, Sweden.
    Squinca, Paula
    Luleå University of Technology, Sweden; Embrapa Instrumentation, Brazil.
    Baş, Yağmur
    Luleå University of Technology, Sweden.
    Zattarin, Elisa
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biofysik och bioteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Aili, Daniel
    Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biofysik och bioteknik.
    Rakar, Jonathan
    Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi. Region Östergötland, Regionledningskontoret, Katastrofmedicinskt centrum.
    Junker, Johan
    Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Regionledningskontoret, Katastrofmedicinskt centrum.
    Starkenberg, Annika
    Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi. Region Östergötland, Regionledningskontoret, Katastrofmedicinskt centrum.
    Diamanti, Mattia
    Luleå University of Technology, Sweden.
    Sivlér, Petter
    S2Medical AB, Sweden.
    Skog, Mårten
    S2Medical AB, Sweden.
    Oksman, Kristiina
    Luleå University of Technology, Sweden.
    Self-Assembly of Nanocellulose Hydrogels Mimicking Bacterial Cellulose for Wound Dressing Applications2023Ingår i: Biomacromolecules, ISSN 1525-7797, E-ISSN 1526-4602, Vol. 24, nr 5, s. 2264-2277Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The self-assembly of nanocellulose in the form of cellulose nanofibers (CNFs) can be accomplished via hydrogen-bonding assistance into completely bio-based hydrogels. This study aimed to use the intrinsic properties of CNFs, such as their ability to form strong networks and high absorption capacity and exploit them in the sustainable development of effective wound dressing materials. First, TEMPO-oxidized CNFs were separated directly from wood (W-CNFs) and compared with CNFs separated from wood pulp (P-CNFs). Second, two approaches were evaluated for hydrogel self-assembly from W-CNFs, where water was removed from the suspensions via evaporation through suspension casting (SC) or vacuum-assisted filtration (VF). Third, the W-CNF-VF hydrogel was compared to commercial bacterial cellulose (BC). The study demonstrates that the self-assembly via VF of nanocellulose hydrogels from wood was the most promising material as wound dressing and displayed comparable properties to that of BC and strength to that of soft tissue.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 5.
    Omer, Abubakr A. M.
    et al.
    Orebro Univ, Sweden.
    Hinkula, Jorma
    Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Avdelningen för molekylär medicin och virologi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
    Pham-Tue-Hung, Tran
    Orebro Univ, Sweden.
    Melik, Wessam
    Orebro Univ, Sweden.
    Zattarin, Elisa
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biofysik och bioteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Aili, Daniel
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biofysik och bioteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Selegård, Robert
    Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biofysik och bioteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
    Bengtsson, Torbjorn
    Orebro Univ, Sweden.
    Khalaf, Hazem
    Orebro Univ, Sweden.
    Plantaricin NC8 alpha beta rapidly and efficiently inhibits flaviviruses and SARS-CoV-2 by disrupting their envelopes2022Ingår i: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 17, nr 11, artikel-id e0278419Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Potent broad-spectrum antiviral agents are urgently needed to combat existing and emerging viral infections. This is particularly important considering that vaccine development is a costly and time consuming process and that viruses constantly mutate and render the vaccine ineffective. Antimicrobial peptides (AMP), such as bacteriocins, are attractive candidates as antiviral agents against enveloped viruses. One of these bacteriocins is PLNC8 alpha beta, which consists of amphipathic peptides with positive net charges that display high affinity for negatively charged pathogen membrane structures, including phosphatidylserine rich lipid membranes of viral envelopes. Due to the morphological and physiological differences between viral envelopes and host cell plasma membranes, PLNC8 alpha beta is thought to have high safety profile by specifically targeting viral envelopes without effecting host cell membranes. In this study, we have tested the antiviral effects of PLNC8 alpha beta against the flaviviruses Langat and Kunjin, coronavirus SARS-CoV-2, influenza A virus (IAV), and human immunodeficiency virus-1 (HIV-1). The concentration of PLNC8 alpha beta that is required to eliminate all the infective virus particles is in the range of nanomolar (nM) to micromolar (mu M), which is surprisingly efficient considering the high content of cholesterol (8-35%) in their lipid envelopes. We found that viruses replicating in the endoplasmic reticulum (ER)/Golgi complex, e.g. SARS-CoV-2 and flaviviruses, are considerably more susceptible to PLNC8 alpha beta, compared to viruses that acquire their lipid envelope from the plasma membrane, such as IAV and HIV-1. Development of novel broad-spectrum antiviral agents can significantly benefit human health by rapidly and efficiently eliminating infectious virions and thereby limit virus dissemination and spreading between individuals. PLNC8 alpha beta can potentially be developed into an effective and safe antiviral agent that targets the lipid compartments of viral envelopes of extracellular virions, more or less independent of virus antigenic mutations, which faces many antiviral drugs and vaccines.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
1 - 5 av 5
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf