智能刺激响应的球形纳米结构是通过分层自组装通过超分子金属体构建的
Li-Jun Chen1, Guang-Zhen Zhao, Bo Jiang
1Shanghai Key Laboratory of Green Chemistry and Chemical Processes, Department of Chemistry, East China Normal University , Shanghai 200062, P. R. China.
Journal of the American Chemical Society
|April 2, 2014
概括
研究人员创造了新的超分子金属膜,可以自组装成独特的囊泡结构. 这些智能纳米材料可以可控地释放封装的光染料,为先进的药物输送系统提供潜力.
科学领域:
- 超分子化学 超分子化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 超分子化学可以通过自我组装来构建复杂的结构.
- 金属体具有独特的特性,因为它们的金属体协调和树突结构.
- 开发用于控制释放应用的新型纳米材料是一个活跃的研究领域.
研究的目的:
- 设计和合成具有六角金属循环核心的聚乙金属体.
- 为了研究这些金属体的等级性自我组装到纳米级结构.
- 探索这些结构对受控分子封装和释放的潜力.
主要方法:
- 协调驱动的自组装被用来创建六角形的金属循环核心.
- 使用扫描电子显微镜 (SEM),传输电子显微镜 (TEM),原子力显微镜 (AFM) 和动态光散射 (DLS) 进行自我组装结构的表征.
- 研究由化离子诱导的囊泡和菌结构之间的可逆转变.
主要成果:
- 一系列高分子聚乙烯金属基聚合物已经成功合成.
- 第二代金属体 (3c) 在层次上自我组装成具有六角金属循环核心的单分散囊泡状纳米结构.
- 这些囊泡表现出光分子 (BODIPY,SRB) 的封装,并经历了可逆转变为小粒,使得在化物添加后可以控制着染料的释放.
结论:
- 新型的高分子金属体可以形成独特的囊泡状纳米结构.
- 化物诱导的囊泡和小胞之间的可逆转变允许控制释放封装货物.
- 这些发现为"智能"纳米材料提供了一个新的平台,在药物输送和释放方面具有潜在的应用.


