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巴黎高科化學學院李敏慧教授課題組:CO2響應的囊泡-膠束可逆轉變的AIE高分子
2019-06-15  來源:CBG資訊

  近年來,刺激響應型高分子囊泡在藥物遞送和納米反應器等領域備受關注。CO2是一種無毒、溫和、便宜且來源豐富的刺激源,同時還具有較好的生物相容性和細胞膜穿透性。有氧生物在代謝碳水化合物和脂質的時候會產生CO2,而研究表明CO2代謝紊亂和多種代謝疾病有關。因此不少研究開發了CO2響應的高分子囊泡,可以在CO2刺激下發生形態的變化。

  基于前人的研究,巴黎高科化學學院、北京化工大學李敏慧教授與巴黎居里研究院的研究人員合作,開發了第一例CO2響應的高分子囊泡-膠束可逆轉變的聚合物體系(PEG-b-P(DEAEMA-co-TPEMA)),同時該體系還具有聚集誘導發光(AIE)的特點。相關研究成果于近日發表在Angew. Chem. Int. Ed.上(DOI: 10.1002/anie.201905089)。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

  該聚合物由大分子引發劑mPEG-CTA在AIBN催化下引發2-(二乙胺基)甲基丙烯酸乙酯(DEAEMA)和四苯基乙烯修飾的甲基丙烯酸酯(TPEMA)無規共聚形成,可以通過納米沉淀法在四氫呋喃/水或者二氧六環/水的混合溶液中自組裝形成聚合物囊泡(Scheme 1)。作者利用冷凍透射電鏡(Cryo-EM)和動態光散射(DLS)對聚合物囊泡的尺寸和形貌進行了表征,結果顯示在四氫呋喃/水中形成的囊泡(421 nm,DLS)尺寸小于二氧六環/水中形成的囊泡(1009 nm,DLS),但是二者的膜的厚度相當,均在14.7 nm左右,小于兩條疏水鏈的長度(25.4 nm),表明疏水鏈在疏水雙分子層中相互纏繞。同時,這些囊泡具有AIE的特點,均可以發出藍光,量子產量為6%(Figure 1)。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.) 

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

  作者接下來研究了聚合物囊泡的CO2響應性能,作者分別檢測了溶液(二氧六環/水)的導電性、pH、透明度、熒光強度及囊泡的形貌和尺寸變化(Figure 2)。當往水中持續通入CO2后,囊泡溶液的導電性(κ)在6分鐘內從5.3增加到50.4 μS/cm,達到50.7 μS/cm之后保持穩定;pH也從7.9降低到4.7,這意味著DEAEMA嵌段會發生質子化;溶液透明度增加到97%(Figure 3);熒光強度降低了30%;作者猜想這是由于聚合物質子化后親疏水性發生變化,囊泡轉變為小顆粒。作者通過cryo-EM和DLS驗證了他們的猜想:由于存在疏水的TPEMA,囊泡因此轉變為了12 nm左右的小膠束;但由于組裝程度不同,導致TPE的分子內旋轉自由度更高,因此熒光強度有所降低。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

   在給溶液通CO2 20分鐘后改為通Ar,溶液的導電性、pH、透明度都有所恢復,cryo-EM表征發現聚合物又重新組裝成了形貌不同的囊泡(Figure 4)。這表明在CO2和Ar的反復作用下,這種聚合物可以實現囊泡和膠束之間的可逆轉變。這主要是由于DEAEMA嵌段質子化與去質子化導致聚合物親疏水性發生變化,使得界面張力變化,從而實現這種可逆的轉變。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

   作者在本研究中報道了第一例可實現CO2響應的囊泡-膠束可逆轉變的聚合物體系,詳細研究了其轉變過程(通入CO2后由大囊泡轉變為小膠束,隨后通入Ar后由膠束再轉變為形貌各異的大囊泡),并分析了發生轉變的原因(親疏水性變化導致界面張力的變化)。由于這種聚合物具有TPE基團,具有AIE的特點,因此作者認為這種熒光聚合物可能應用于CO2相關的生物傳感器和體內藥物遞送實時監控等領域。

  論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201905089

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(責任編輯:xu)
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