聚合物纳米囊的光调节超分子工程
Demetra S Achilleos1, T Alan Hatton, Maria Vamvakaki
1Institute of Electronic Structure and Laser, Foundation for Research and Technology-Hellas, 711 10 Heraklion, Crete, Greece.
Journal of the American Chemical Society
|March 22, 2012
概括
研究人员使用双响应聚合物设计了光响应纳米囊 (NCP). 这些水分散囊可以根据需要使用紫外线或可见光组装或拆卸,为生物医学应用提供了潜力.
科学领域:
- 超分子化学 超分子化学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 控制纳米结构的组装和拆卸对于先进的应用至关重要.
- 光控制的工艺提供了精确的物质的时空操纵.
- 开发水溶解纳米载体对于生物和环境应用至关重要.
研究的目的:
- 开发一种以光驱动的方法,用于水可分散纳米囊 (NCP) 的超分子工程.
- 使用双响应的聚合物刷子来控制NCP的形成和破坏.
- 探索这些NCP在生物医学应用中的潜力.
主要方法:
- 纳米囊的制造使用含有2 - - 甲基甲酸乙烯 (DMAEMA) 和螺旋 (SP) 部分的球形聚合物刷.
- 通过紫外线照射诱导SP-to-MC异构,导致H型π-π相互作用和囊泡形成.
- 通过HF蚀刻去除无机核心以产生双响应的聚合物囊泡.
- 使用可见光辐射破坏囊泡.
主要成果:
- 成功的光驱超分子工程水可分散纳米囊.
- 通过使用紫外线和可见光触发器,证明了NCP的控制组装和拆卸.
- 展示了NCP的pH依赖大小控制,这是由于水友DMAEMA共同体.
- 在水性介质中确认了NCP的光.
结论:
- 开发的方法使得精确的,光触发控制纳米囊的形成和拆卸在水性介质.
- 双响应性和NCP的水中分散性使它们成为可定位的纳米系统的前景.
- 这些发现为设计用于生物医学应用的先进纳米载体开辟了新的途径.


