通过近红外光触发的区块共聚合物微粒的解离,使用向上转换的纳米粒子
Bin Yan1, John-Christopher Boyer, Neil R Branda
1Département de chimie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada J1K2R1.
Journal of the American Chemical Society
|November 16, 2011
概括
研究人员开发了一种使用上转化纳米粒子 (UCNPs) 释放有效载荷的新方法,通过近红外 (NIR) 光从区块共聚合物 (BCP) 微粒释放有效载荷. 这种方法克服了生物医学用途的传统紫外线光激活系统的局限性.
科学领域:
- 聚合物化学 聚合物化学
- 纳米技术 纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 区块共聚合物 (BCP) 微粒用于药物输送,但通常需要紫外线或可见光来释放有效载荷.
- 由于紫外线/可见光在生物组织中的透深度有限,现有的光敏系统面临着挑战.
研究的目的:
- 开发一种新的策略,通过近红外 (NIR) 光来触发BCP菌根解离和有效载荷释放.
- 为了利用上转化纳米粒子 (UCNPs) 作为内部光源用于微粒内的光分裂反应.
主要方法:
- 封装的NaYF(4):TmYb上转化纳米颗粒 (UCNPs) 在聚乙烯氧化物-块-聚4-dimethoxy-2-nitrobenzyl甲基烯酸盐) 微粒.
- 用连续波二极管近红外线 (NIR) 激光 (980 nm) 辐射微粒溶液.
- 分析UCNP介导的紫外线光子发射和随后的o-nitrobenzyl组的光分离,导致细胞的破坏.
主要成果:
- 在NIR光照曝光时成功触发了BCP微粒干扰和释放封装的疏水性有效载荷.
- 证明UCNP在NIR激发时作为内部紫外线光源,激活光分裂机制.
- 验证一项总体战略,以克服外部紫外线/可见光源的局限性.
结论:
- 开发的UCNP介导的NIR光激活系统提供了一种高效和通用的方法,用于从BCP片中控制有效载荷释放.
- 这一战略规避了对外部紫外线/可见光的需求,增强了潜在的生物医学应用.
- 这种方法为生物环境中的光敏聚合物系统提供了一个有希望的替代方案.


