$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
تظهر الأمثلة التالية نتائج تمتد جزيء واحد والامتزاز من البوليمرات PEG، PNiPAM وPS. تم استخدام جميع نصائح AFM cantilever مع البروتوكول المذكور أعلاه. تم قياس PEG و PNiPAM على SiOx مع اختلاف في درجة الحرارة. للحصول على مناقشة مفصلة للمنحنيات الممتدة المعتمدة على درجة الحرارة الناتجة لـ PEG و PNiPAM ، انظر Kolberg et al.18 هو شعار قوة تمديد مختلف هو هضبة من القوة الثابتة (على سبيل المثال ، عندما desorbing PS من monolayers ذاتية التجميع من الميثيل إنهاء الكان ثيولز على الذهب (SAM) في الماء4،27،39،51).
مثال 1: تمتد من PEG وPNiPAM في الماء
تم قياس سلوك التمدد المعتمد على درجة الحرارة في الماء باستخدام PNiPAM واحد والبوليمرات PEG ملزمة بشكل كامل إلى طرف AFM cantilever في نهاية واحدة وفيزيسورعلى سطحSiO x في الطرف الآخر. بعد تجارب المعايرة والتحكم النظيف (أقل من 2٪ من منحنيات تمديد القوة تظهر أحداث جزيء واحد) ، تم تسجيل خرائط قوة اثنين على الأقل لكل من Cantilever AFM. تم إجراء التجربة المعتمدة على درجة الحرارة عن طريق تسجيل خريطة قوة واحدة على الأقل في كل درجة حرارة. عندما ظهرت أحداث تمدد قليلة فقط ، تم التخلص من كانتيليفر AFM المعني ة وتم أخذ AFM المقبل من الشريحة (عادة في الترتيب C و B و D و E من MLCT-Bio-DC). بالنسبة للبيانات المثالية لـ PEG ، لوحظ حدث تمدد واحد في 95 من أصل 500 منحنيات تمديد القوة المقاسة (19٪). بالنسبة لـ PNiPAM ، أظهر 252 من أصل 600 منحنيات تمديد القوة نمطًا ممتدًا (42٪). ولإجراء مقارنة أفضل بين منحنيات تمديد القوة، تم إنشاء منحنى رئيسي واحد لكل درجة حرارة. لهذا الغرض، فقط تلك المنحنيات مع حدث تمتد إلى ما لا يقل عن 500 pN، حيث التقلبات التشكيلية والآثار المذيبات لا تذكر، تم اختيار52. وكان العدد النهائي للامتدادات التي أخذت في الاعتبار 3 في 278 ك، 7 في 298 ك و 4 في 318 K لPEG و 4 في 278 K، 3 في 298 K و 3 في 318 K لPNiPAM18.
يتم إعطاء الإجراء لإنشاء المنحنيات الرئيسية في الشكل 3. يتم إعادة تحجيم منحنيات تمديد القوة المختارة(الشكل 3A)إلى طول L0 (التمديد بقوة 500 pN)، انظر الشكل 3B. تظهر ذروة الالتصاق اختلافًا كبيرًا في الالتصاق غير المحدد بين السطح وطرف AFM cantilever ، ولكنها لا تؤثر على سلوك التمدد البوليمر. بعد دمج منحنيات تمديد القوة rescaled يتم متوسطها بواسطة تنعيم ثنائي الاسم كما هو موجود في الشكل 3C. لهذا، مرشح غاوسي convolves البيانات مع معاملات طبيعية المستمدة من مثلث باسكال على مستوى يساوي المعلمة التنعيم 2053. وأخيرا، يتم الحصول على منحنى رئيسي لكل درجة حرارة كما هو معطى في الشكل 3D. يُظهر التكبير النطاق الذي يكون فيه تأثير درجة الحرارة على سلوك تمديد القوة أكثر وضوحًا.
يمكن العثور على مقارنة بين سلوك درجة الحرارة من PEG(A)وPNiPAM(B)في الشكل 4. لPEG لوحظ انخفاض قوة التمدد مع زيادة درجة الحرارة. ولوحظت زيادة بنسبة 5 في المائة تقريباً من الامتداد المُعيد في 100 pN عند زيادة درجة الحرارة من 278 إلى 318 ك. بالنسبة لـ PNiPAM ، يمكن الكشف عن تحول معاكس يعتمد على درجة الحرارة. ولوحظ انخفاض بنسبة 1 في المائة تقريباً من الامتداد المُعيد التحجيم عند 100 pN عندما زادت درجة الحرارة من 278 إلى 328 ك. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على الطاقة الحرة الممتدة من المنحنيات الرئيسية للقوة- التمديد عن طريق تحديد المنطقة الواقعة تحت المنحنى لأي قيمة قوة معينة. ويمكن استخدام هذا لاستخراج مساهمات حيوية وentropic من الطاقة الحرة تمتد مع مساعدة من ديناميات الجزيئية (MD) المحاكاة18.
مثال 2: امتلاك PS من سطح SAM في الماء
ويمكن استخدام الامتزاز PS من سطح سام في الماء لتحديد قوة الامتزاز والطول وبالتالي تحديد حجم التفاعل الكاره للماء. بعد المعايرة، تم تسجيل خريطتين للقوة على الأقل في موقعين مختلفين من السطح. عندما كان مرفق البوليمر ناجحا، أظهرت منحنيات قوة التمديد هضاب القوة الثابتة، كميزة مميزة، انظر الشكل 5A والشكل 5C. ويلاحظ امتصاص مثل الهضبة عندما ديناميات السندات التحقيق أسرع بكثير من معدل سحب تلميح AFM cantilever (شبه التوازن). توفر قوى الامتزاز من منحنيات تمديد القوة الشبيهة بالهضبة مباشرة ً طاقات حرة للالتصاق من خلال دمج تتبع القوة- التمديد54. وقد استخدمت لتحديد التفاعلات الكهروستاتيكية والتشتتية والكارهة للماء وكذلك خصائص الاحتكاك من البوليمرات واحدة على الأسطح في البيئة السائلة2،4،23،51،54،55.
تم تجهيز كل هضبة من القوة الثابتة مع منحنى السيني لتحديد قوة الامتزاز وطول الامتزاز، والتي تم رسمها بعد ذلك في الرسوم البيانية. تم تجهيز الرسوم البيانية مع غاوسية لاستخراج القيمة القصوى والانحراف المعياري. للحصول على نظرة عامة أفضل، تم عرض قوة الامتزاز وقيم الطول معًا في مخطط مبعثر، كما هو معطى في الشكل 5B والشكل 5D.
للحصول على البوليسترين على SAM في الماء، وقوى الامتزاز تحديد تتوافق مع القيم التي تم الحصول عليها سابقا19،,23. كما يرتبط طول الامتزاز مع طول كفاف البوليمر51، يمكن استخدام توزيع طول الامتزاز كدليل على الربط المنضدي للبوليمر المعني إلى طرف AFM cantilever عبر مجموعته النهائية الوظيفية. وبالتالي ، فإن طول الامتزاز بمثابة بصمة.
لأكثر من بوليمر واحد تعلق على طرف AFM cantilever، يمكن ملاحظة سلاسل من الهضاب (خطوات منفصلة) في منحنيات قوة التمديد56. كل هضبة تمثل الامتزاز من البوليمر في تمديد مختلفة. وأظهرت التجربة الواردة في الشكل 5جيم والشكل 5دال حالة نموذجية من بولمرات اثنين متصلين بطرف الكانتيليفر AFM في نفس الوقت. من خلال تركيب التمزق النهائي ، يمكن العثور على توزيع ثنائي الوسائط لطول الامتزاز ، في حين أظهرت قوة الامتزاز توزيعًا ضيقًا. في هذه الحالة ، يمكن العثور على طول الامتزاز الأصغر في 90٪ من منحنيات تمديد القوة ، إما كهضبة واحدة أو كهضبة إضافية على الهضبة الأطول ، كما هو معطى في الشكل 5C. تم العثور على ارتفاع طول الامتزاز في 37٪ من منحنيات القوة التمديد التي تم الحصول عليها. وهكذا، يمكن استخدام توزيع طول الامتزاز لتحديد عدد البوليمرات المختلفة المرفقة بطرف AFM cantilever. بشكل عام، توزيع ضيق لقيم طول الامتزاز هو مؤشر جيد على أن واحد واحد واحد تم فحص البوليمر واحد في منحنيات القوة التمديد التي تم الحصول عليها. وفي الوقت نفسه، يمكن استخدام الموضع الفائق للقوات ذات الصلة - التمديد لتقرير ما إذا كان قد تم قياس واحد واحد واحد من البوليمر.
بعد إثبات الربط المنضدي لبوليمر PS واحد ، يمكن إجراء مزيد من التجارب مع هذا البوليمر PS الركيزة متفاوتة (سطح صلب وكذلك أفلام البوليمر) ، وظروف المذيبات ، ودرجة الحرارة ، وسرعة السحب أو وقت السُكن.

الشكل 1: نظرة عامة تخطيطية لعملية وظيفية تلميح. يتضمن التعديل الكيميائي للتلميح AFM cantilever بعد(1)تنشيط البلازما(2)silanization / PEGylation و(3)مرفق البوليمر. بالإضافة إلى ذلك ، يتم عرض الهياكل الكيميائية التفصيلية للبوليمرات المستخدمة ، وهي PEG و PNiPAM و PS. يرجى الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 2: القضاء على التداخلات في منحنيات تمديد القوة. (أ)العثور على منحنى قوة التمديد تظهر قطعة أثرية إشارة قوة الجيوب الأنفية على طول التمديد ولكن ليس هناك جزيء واحد تمتد الحدث. (ب)اختيار منحنى قوة التمديد مع حدث جزيء واحد، والتي يتم تصحيحها من قطعة أثرية الجيوب الأنفية. (C)فرض المنحنيات للسيطرة إذا كانت القطع الأثرية الجيوب الأنفية من المنحنيات مطابقة حقا. (D)عن طريق طرح منحنى تمديد القوة(A)من (B) يتم الحصول على منحنى تمديد القوة مع خط أساس مستقيم. على الرغم من أنه لا يمكن استخدام ذروة الالتصاق لمزيد من التحليل ، إلا أنه يتم الآن تصحيح منحنى تمديد القوة للقطعة الأثرية مما يؤدي إلى قيم قوة أكثر دقة في منطقة حدث الجزيء الواحد (هنا: أكثر من 0.2 ميكرومتر من التمديد). يرجى الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 3: تحديد المنحنيات الرئيسية من منحنيات تمديد القوة من PEG في 298 K. (أ)بيانات تجريبية عند 298 ك، باستخدام 7 منحنيات تمديد القوة. بعد إعادة التحجيم إلى طول L0 بقوة 500 pN(B)، يمكن دمج منحنيات تمديد القوة ومتوسطها عن طريق تنعيم ثنائي الاسم للحصول على منحنى رئيسي(C). يتم إعطاء المنحنيات التي تم إعادة تحجيمها كنقاط بينما يظهر المنحنى الرئيسي كخط صلب. وأخيرا، يمكن مقارنة المنحنيات الرئيسية التي تم الحصول عليها لدرجات حرارة مختلفة(D). يشير التكبير إلى النطاق الذي يكون فيه تأثير درجة الحرارة على سلوك تمديد القوة أكثر وضوحًا. يرجى الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 4: مقارنة المنحنيات الرئيسية المعتمدة على درجة الحرارة من PNiPAM و PEG. لPEG يتم ملاحظة زيادة في تمديد rescaled في 100 pN (نطاق منتصف القوة) عند زيادة درجة الحرارة(A)، في حين أن PNiPAM يتم الكشف عن التحول المعاكس تعتمد على درجة الحرارة(B). يرجى الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 5: تحليل منحنيات تمديد القوة من PS على SAM في الماء. (أ)منحنى مثالي للقوة التمديد (أزرق) مع نوبة سيغويدال ية للهضبة (أرجواني). بالإضافة إلى ذلك، علامة الأسهم القوة المحددة (الأحمر) وطول (الأخضر) من الهضبة. يتم عرض قوة الامتزاز وقيم طول الامتزاز التي تم الحصول عليها بواسطة نوبات سيغويدال في مؤامرة مبعثرة ويتم تجهيز المخططات البيانية الناتجة مع غاوسي. (ب)متوسط قوة الامتزاز المحدد وقيم طول الامتزاز هي (112 ± 6) pN و (659 ± 7) نانومتر ، حيث 93 ٪ من منحنيات تمديد القوة تظهر مثل هذه الأحداث الهضبة واحدة. (C)منحنى مثالي لتمديد القوة (أزرق) لاثنين من البوليمرات المرفقة بطرف AFM cantilever في نفس الوقت. هنا، تظهر قوة الامتزاز توزيع أحادي الواسطة مع متوسط قيمة القوة (117 ± 5) pN، في حين يمكن العثور على توزيع ثنائي الوسائط لطول الامتزاز مما يؤدي إلى متوسط قيم الطول (656 ± 9) نانومتر و (1050 ± 16) نانومتر. (D)90٪ من منحنيات قوة التمديد عينة تظهر أحداث الهضبة واحد فقط. يرجى الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.