构建生物相容和可光切换的光组件的超分子策略
Ibrahim Yildiz1, Stefania Impellizzeri, Erhan Deniz
1Department of Chemistry, University of Miami, 1301 Memorial Drive, Coral Gables, Florida 33146-0431, United States.
Journal of the American Chemical Society
|December 25, 2010
概括
研究人员开发了一种新型的两性共聚合物,可以封装光和光色分子. 该系统允许在细胞内光学控制光,证明生物相容性和功能组件细胞内传递的潜力.
科学领域:
- 聚合物化学 聚合物化学
- 超分子化学 超分子化学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 在水和细胞环境中开发用于控制传递和光学调制分子组件的方法具有挑战性.
- 疏水分子通常需要专门的载体用于生物应用.
- 光色和光分子为光学切换和传感提供了潜力,但需要整合到功能系统中.
研究的目的:
- 设计和合成一种两性共聚合物,能够封装疏水性光和光色分子.
- 通过超分子组件中的光色切换来证明光学控制光.
- 评估这些超分子结构的细胞吸收,细胞内功能和生物相容性.
主要方法:
- 一种两性聚甲酸共聚合物的合成,其配有基和聚乙烯甘醇链.
- 二甲基二氧化甲基光体和螺旋光色素的封装.
- 在水溶液中超分子组合形成和光化学性质的表征.
- 使用中国仓鼠卵巢细胞进行细胞吸收研究.
- 通过紫外线照明评估细胞毒性和细胞内光调节.
主要成果:
- 同聚合物成功地形成了含水性超分子组件,封装了两种疏水性染料.
- 在紫外线照明下,螺旋光色素经历了可逆的光异构化,导致二甲基的光灭.
- 这些组件被细胞内部化,它们的光可以通过光在细胞内调节.
- 细胞毒性测试证实了组件的生物相容性和照明条件.
结论:
- 两性共聚物可以作为防水功能分子的有效载体,使得超分子组合形成.
- 光诱导的光调节可以通过光色组件在水和细胞内环境中实现.
- 开发的系统提供了一个生物相容的平台,用于对活细胞内的分子功能的光学控制.
- 这种方法为分子组件的细胞内传递和光学操作提供了一个一般的策略.


