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閱讀次數(shù):3359 發(fā)布時間:2021/7/13 12:11:52
圣賓儀器科技上海有限公司
在動畫中,人物能自由的操控水,將柔軟的水凝聚成形化為各種形態(tài),或作為武器,或作為交通工具,"化水成塔"的能力驚嘆了無數(shù)人。
獨有偶,近年來新興的3D打印技術(shù)將這一魔法變成了現(xiàn)實,并且可在水相中進行。形態(tài)各異的材料在我們的生活中無處不在,發(fā)揮著不可或缺的重要作用。3D打印技術(shù)就像有著超能力的魚人一樣,可以將光刻膠、金屬粉末等塑形,使處于液態(tài)、固體粉末狀態(tài)的材料“化水成塔”,化為我們想要的任意3D構(gòu)型,各種結(jié)構(gòu)的制備進一步拓寬了材料的應(yīng)用范圍,引起了全球各域科學(xué)家們的廣泛關(guān)注。
目水相環(huán)境雙光子微納3D打印技術(shù)存在的問題
微納3D打印技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)具有納米精度的3D微納結(jié)構(gòu)的構(gòu)筑,在眾多域具有廣泛的應(yīng)用景。飛激光雙光子微納加工技術(shù)是一種基于非線性光學(xué)效應(yīng)的微納3D打印技術(shù),可以突破光學(xué)衍射限限制,實現(xiàn)3D 復(fù)雜微納結(jié)構(gòu)與器件的可控制備。以水為介質(zhì)的水相環(huán)境飛激光雙光子微納3D打印由于具有綠色環(huán)保、生物相容性好等優(yōu)點,引起了生物醫(yī)學(xué)組織工程域的廣泛關(guān)注,成為近年來微納3D打印重要發(fā)展方向和熱點。
然而,圍繞水相環(huán)境雙光子微納3D打印核心技術(shù),由于現(xiàn)有雙光子引發(fā)劑的水溶性差、雙光子聚合引發(fā)效率低,導(dǎo)致所制備的三維水凝膠微結(jié)構(gòu)精度差、細胞毒性大,難以直接制備高精細微納結(jié)構(gòu),存在如何提高材料的水溶性和生物相容性,從而提高結(jié)構(gòu)精細度等科學(xué)問題
如何直接在水相環(huán)境中“化水成塔”,構(gòu)筑3D微結(jié)構(gòu)?
中科院理化所仿生智能界面科學(xué)中心有機納米光子學(xué)實驗室鄭美玲研究員團隊,近期在水溶性雙光子引發(fā)劑設(shè)計及應(yīng)用方面取得新進展。提出了高性能水溶性雙光子光功能材料分子設(shè)計思想與策略,有效提高了雙光子吸收截面和生物相容性,突破了非水溶性材料的雙光子吸收特性與水溶性難以兼顧的瓶頸,設(shè)計合成了一系列高效水溶性雙光子引發(fā)劑,使得透明均一的水溶液“化水成塔”,“無中生有”,實現(xiàn)了水相環(huán)境中的微納3D打印,并應(yīng)用于仿生3D水凝膠結(jié)構(gòu)的構(gòu)筑
高性能雙光子吸收材料是突破瓶頸的關(guān)鍵
研究人員利用離子型π共軛體系來提高雙光子引發(fā)劑的水溶性和雙光子吸收特性的同時,還通過結(jié)合不同的疏水基團調(diào)節(jié)其生物相容性(圖2)。在水相環(huán)境下的雙光子聚合過程中,利用具有相對較大內(nèi)腔尺寸和良好的水溶性的葫蘆脲7作為主體對引發(fā)劑分子進行包結(jié),通過改變聚合微環(huán)境,進一步提高了雙光子吸收截面,從而提高了引發(fā)效率
離子型π共軛水溶性雙光子引發(fā)劑的設(shè)計與合成
等溫量熱滴定測試和量子化學(xué)模擬結(jié)構(gòu)顯示主客體化學(xué)相互作用后絡(luò)合物的佳絡(luò)合比為1:1(圖3)。研究團隊利用這種新型水溶劑引發(fā)劑結(jié)合水溶性單體設(shè)計了組分簡單的水相聚合光敏材料,并且實現(xiàn)了聚合閾值僅為3.7 mW、細線寬180 nm的水相環(huán)境中的高精細仿生水凝膠結(jié)構(gòu)的構(gòu)筑。
水相環(huán)境中 “化水成塔”,實現(xiàn)微納3D打印
研究團隊利用該光敏體系和所發(fā)展的水相環(huán)境微納3D打印技術(shù)構(gòu)筑了結(jié)構(gòu)保真度和力學(xué)性能良好的仿生3D水凝膠細胞支架結(jié)構(gòu)(圖4),并研究了細胞在支架上的生長行為,熒光探針標(biāo)記和顯微成像研究證實了該類引發(fā)劑具有良好的生物相容性,這為水凝膠材料在組織工程域中的應(yīng)用提供了科學(xué)依據(jù)。
仿生3D水凝膠細胞支架的構(gòu)筑
相關(guān)研究成果發(fā)表在 ACS Applied Materials and Interfaces (2021, 13, 27796-27805),DOI: 10.1021/acsami.1c02227。該論文的通訊作者是中科院理化所仿生智能界面科學(xué)中心有機納米光子學(xué)實驗室的鄭美玲研究員。相關(guān)研究工作得到科技部納米科技重點項、國家自然科學(xué)面上基金、中國科學(xué)院伙伴計劃等項目的大力支持。
本篇轉(zhuǎn)至中科院之聲
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