復(fù)旦大學(xué)陳道勇課題組利用石英晶體微天平研究單鏈粒子的接枝動(dòng)力學(xué)
復(fù)旦大學(xué)陳道勇課題組利用石英晶體微天平研究蝌蚪狀單鏈粒子的接枝動(dòng)力學(xué)和應(yīng)用
聚合物刷已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于表面潤滑,、生物防污和調(diào)控表面能等方面,,但是往往存在制備復(fù)雜,、接枝密度不高和長時(shí)間穩(wěn)定性不足的難題,。蝌蚪狀單鏈粒子(TSCP)是一種對(duì)兩嵌段共聚物進(jìn)行鏈內(nèi)交聯(lián)形成的Janus粒子,具有動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性和環(huán)境響應(yīng)性,,因而在聚合物刷的制備方面受到了廣泛的關(guān)注。
蝌蚪狀單鏈粒子的鏈內(nèi)交聯(lián)區(qū)域?yàn)?/span>“頭部”,,而未交聯(lián)的線性高分子鏈為“尾巴”,。通過對(duì)自由體積顯著收縮的“頭部”進(jìn)行功能化,使“頭部”有幾十甚至上百個(gè)相互作用基團(tuán),,可以獲得具有高密度活性基團(tuán)的蝌蚪狀單鏈粒子。在接枝過程中,,“頭部”與表面協(xié)同多種非共價(jià)弱相互作用,從而可在活性或惰性表面上制備穩(wěn)定且均勻的聚合物刷,,避免了傳統(tǒng)“Grafting From”的制備復(fù)雜性,。此外,,由于“頭部”塌縮后較小的尺寸,占據(jù)的表面積較小,,這使得單位面積可以容納足夠多的蝌蚪狀單鏈粒子,,從而實(shí)現(xiàn)高密度接枝。進(jìn)一步,,當(dāng)“尾巴”的分子量足夠大時(shí)(~ 575 kg/mol),可以有效地覆蓋“頭部”與接枝表面,,從而形成均勻且致密的覆蓋層,解決了傳統(tǒng)“Grafting To”的低密度接枝難題,。另外,使用蝌蚪狀單鏈粒子作為接枝單元,,可以正交控制“頭部”與表面的相互作用以及聚合物刷的特性。課題組利用耗散型石英晶體微天平對(duì)蝌蚪狀單鏈粒子的接枝動(dòng)力學(xué)與穩(wěn)定性進(jìn)行了細(xì)致的表征,。該工作以“Stably Grafting Polymer Brushes on Both Active and Inert Surfaces Using Tadpole-Like Single-Chain Particles with an Interactive “Head” ”為題,,于2024年在線發(fā)表在ACS Macro Letters雜志上,一作為博士生趙曉雅,,研究獲益于李達(dá)華博士的核心數(shù)據(jù)支撐,。
通過聚苯乙烯-b-聚(4-乙烯基吡啶)(PS-b-P4VP)嵌段的P4VP鏈內(nèi)交聯(lián)制備得到蝌蚪狀單鏈粒子(TSCP),可在硅片表面實(shí)現(xiàn)均勻接枝(圖1),。在接枝過程中,,通過“頭部”與表面之間的多種相互作用的協(xié)同作用,,“頭部”可以牢固地粘附在活性表面和惰性表面上;即使是接枝到惰性表面上,,通過多種弱相互作用的集合和協(xié)同作用,,TSCPs 仍能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的接枝(圖2)。
圖1 (A) TSCP的化學(xué)結(jié)構(gòu)及接枝過程,;(B) TSCP在不同倍率下的AFM高度圖
圖2 TSCP在活性表面和惰性表面的接枝示意圖
使用帶耗散的石英晶體微天平(QCM-D)對(duì)聚合物刷的吸附動(dòng)力學(xué)進(jìn)行了更細(xì)致的監(jiān)測(圖3A),,流速均為10 μL min-1,。TSCP-1依次經(jīng)歷了快速吸附和慢速構(gòu)象重排,,在構(gòu)象重排過程中,?D略有下降,,表明松散吸附的TSCP-1層重組為緊密層。經(jīng)DMF沖洗后,,少量弱吸附的TSCP-1被去除,?f略有增加,。TSCP-1刷比季銨化的PS-b-P4VP(SV-Q-1)刷吸附更緊密,在相同的?f下,ΔD更低(圖3B),,說明吸附緊密的聚合刷能量損失更少,,因此耗散略有變化,。在依次用DMF,、甲苯,、氯仿、甲醇沖洗刷子并返回DMF后,,Δf和ΔD最終恢復(fù)到first DMF沖洗時(shí)的初始值,,這表明TSCP-1刷接枝具有g(shù)ood的穩(wěn)定性(圖3C),。使用Kelvin-Voigt粘彈性模型計(jì)算得出,與SV-Q-1刷子(8.6 nm,,857.3 ng/cm2)相比,緊密吸附的TSCP-1刷子的水合厚度更厚,,水合質(zhì)量更大(13.1 nm,1314.9 ng/cm2)(圖3D, E),,表明TSCP-1和SV-Q-1刷具有截然不同的吸附姿態(tài),。
圖3 (A) TSCP-1和SV-Q-1的QCM-D吸附動(dòng)力學(xué),接枝濃度均為為0.2 mg/mL,;(B) TSCP-1和SV-Q-1接枝過程中的ΔD vsΔf圖,;(C) QCM-D監(jiān)測TSCP-1聚合物刷的溶劑穩(wěn)定性;TSCP-1和SV-Q-1在DMF中吸附的QCM-D厚度(D)和水合質(zhì)量變化(E),。
上述研究表明,,基于蝌蚪狀單鏈粒子的多位點(diǎn)非共價(jià)協(xié)同接枝能夠通過簡單的溶液浸泡方法制備高密度且均勻的聚合物刷?;谶@一成果,,課題組通過分子設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了高性能生物防污表面的設(shè)計(jì),并以“具有抗蛋白黏附與抗菌性能的蝌蚪狀單鏈粒子刷的構(gòu)筑”為題,,于2024年在線發(fā)表于高分子學(xué)報(bào),,一作為直博生朱杰,受到了李達(dá)華博士的大力支持,。材料表面受到細(xì)菌和硅藻等微生物附著和生長會(huì)迅速降低材料的生物相容性,、力學(xué)性能和使用壽命,因此,,“生物防污”在醫(yī)療植入器械和航海工業(yè)等領(lǐng)域具有重要意義,。當(dāng)前實(shí)現(xiàn)“生物防污”的主要策略之一是在材料表面接枝聚乙二醇(PEG)刷。然而,,由于PEG刷難以原位聚合,,現(xiàn)有的制備方法主要采用“Grafting To”策略,存在操作便捷性,、穩(wěn)定性和抗蛋白黏附性能的權(quán)衡,。
采用“靜電介導(dǎo)”法制備了聚乙二醇-b-聚(4-乙烯基吡啶)蝌蚪狀單鏈粒子(TSCP-Q),并通過簡單的溶液浸泡獲得了均勻的PEG刷(圖4),。利用耗散型石英晶體微天平(QCM-D)跟蹤了TSCP-Q在氧化硅芯片表面的吸附動(dòng)力學(xué),?;?/span>TSCP-Q與氧化硅表面的多位點(diǎn)協(xié)同作用,其接枝過程體現(xiàn)出“快吸附-慢調(diào)整”的特性,。進(jìn)一步,,利用QCM-D跟蹤牛血清蛋白(BSA)在TSCP-Q修飾表面的吸附動(dòng)力學(xué)。相較于未修飾的表面,,TSCP-Q刷修飾表面的BSA吸附量顯著減少,,且吸附平衡時(shí)間明顯縮短。這是由于均勻PEG刷的體積排斥,、快速構(gòu)象轉(zhuǎn)變以及緊密水合層,,可以有效抵抗BSA粘附(4.8 ng/cm2)(圖5, 6)。
圖4 (A) TSCP-Q的化學(xué)結(jié)構(gòu),;(B) TSCP-Q接枝后的硅片表面具有良好的“生物防污”功能,。
圖5 (A) TSCP-Q在在氧化硅芯片表面的吸附動(dòng)力學(xué)曲線;(B) BSA在TSCP-Q刷表面的吸附動(dòng)力學(xué)曲線,;(C)TSCP-Q刷抗蛋白粘附的性能比較圖,。
圖6 TSCP-Q刷的抗蛋白粘附示意圖。
利用(S. aureus)對(duì)TSCP-Q接枝的硅片表面進(jìn)行抗菌評(píng)價(jià),。由于TSCP-Q的“尾部”PEG能夠動(dòng)態(tài)穿透細(xì)胞膜,,并促進(jìn)細(xì)菌與TSCP-Q“頭部”的高密度季銨鹽接觸,所以TSCP-Q修飾的硅片對(duì)S. aureus體現(xiàn)出良好的抗菌性(81%)(圖7, 8),。
圖7 TSCP-Q刷的抗菌示意圖,。
圖8 TSCP-Q刷的抗菌性能。
總結(jié):基于對(duì)多位點(diǎn)非共價(jià)協(xié)同作用的理解和QCM-D表征,,上述研究提出了一種通用的制備蝌蚪狀單鏈粒子刷的新方法,。利用這一方法制備的聚合物刷具有高密度、均勻分布且分子量較大的特點(diǎn),,不僅成功地解決了傳統(tǒng)“Grafting To”低密度和“Grafting From”不均勻的學(xué)術(shù)難題,,還為各類功能表面的構(gòu)筑提供了高效的解決途徑。
導(dǎo)師簡介:
陳道勇 教授
陳道勇博士2000年加入復(fù)旦大學(xué)高分子科學(xué)系,,2005年晉升教授。2008年獲國家自然科學(xué)基金杰出青年基金贊助,,2011年入選“上海市優(yōu)秀學(xué)科帶頭人”,,并獲國家自然科學(xué)二等獎(jiǎng)(第二獲獎(jiǎng)人)。陳道勇目前擔(dān)任《Macromolecular Rapid Communications》,、《化學(xué)通報(bào)》編委,,已在Acc. Chem. Res.、Prog. Polym. Sci.,、J. Am. Chem. Soc.,、Angew. Chem. Int. Ed.,、Macromolecules、ACS Macro Lett.等期刊上發(fā)表論文100余篇,。
黃霞蕓 副教授
黃霞蕓博士2016年加入復(fù)旦大學(xué)高分子科學(xué)系,,任青年副研究員。2021年晉升為副教授,,任聚合物分子工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室固定研究人員,。她在2014年獲得美國德州農(nóng)工大學(xué)博士學(xué)位,研究功能性雜化聚電解質(zhì)多層膜的制備,。隨后,,加入Experimental Soft Matter實(shí)驗(yàn)室從事膠體液晶的博士后研究。她的研究方向是聚合物Janus納米粒子的高效制備及其功能化應(yīng)用,。主持國家自然科學(xué)基金面上基金和青年基金,,獲上海市浦江人才項(xiàng)目以及Journal of Material Chemistry A新銳科學(xué)家稱號(hào)。以一作或通訊作者在ACS Macro Lett.,、Chem. Commun.等期刊上發(fā)表論文30余篇,。
原文鏈接:
Xiaoya Zhao, Dahua Li, Jie Zhu, Yanbin Fan, Jiayin Xu, Xiayun Huang, Zhihong Nie, Daoyong Chen. Stably Grafting Polymer Brushes on Both Active and Inert Surfaces Using Tadpole-Like Single-Chain Particles with an Interactive “Head”. ACS Macro Lett., DOI: 10.1021/acsmacrolett.4c00341
朱杰, 吳乃冰, 趙曉雅, 范艷斌, 黃霞蕓, 陳道勇. 具有抗蛋白黏附與抗菌性能的蝌蚪狀單鏈粒子刷的構(gòu)筑. 高分子學(xué)報(bào), 2024, 55, 900-909.
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載,、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任,。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體,、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任,。
- 如涉及作品內(nèi)容,、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利,。