Article de méthode
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Dans ce protocole, nous décrivons d’abord une procédure de synthèse de nanoparticules dopées aux lanthanides (UCNPs). Nous démontrons ensuite comment générer des polymères amphiphiles in situ, et décrivons un protocole pour encapsuler les UCNP préparés et différentes molécules de colorant organiques (porphyrines et diaryléthènes) à l’aide de coquilles de polymères pour former des nanoassemblages stables, dispersibles dans l’eau. Les échantillons de nano-assemblage contenant à la fois les UCNPs et les colorants organiques diaryléthènes ont des propriétés photochimiques et photophysiques intéressantes. Lors d’une irradiation UV de 365 nm, le groupe diaryléthène subit un changement de couleur visuel. Lorsque les échantillons sont irradiés avec de la lumière visible d’une autre longueur d’onde spécifique, la couleur s’estompe et les échantillons reviennent à l’état incolore initial. Les échantillons émettent également de la lumière visible à partir des UCNP lors de l’irradiation avec une lumière proche infrarouge de 980 nm. L’intensité d’émission des échantillons peut être réglée par une alternance d’irradiation avec de la lumière UV et visible. La modulation de la fluorescence peut être effectuée pendant de nombreux cycles sans dégradation observable des échantillons. Cette procédure d’encapsulation polyvalente permet le transfert de molécules et de nanoparticules hydrophobes d’un solvant organique à un milieu aqueux. Le polymère aide à maintenir un microenvironnement semblable à celui des lipides pour les molécules organiques afin de contribuer à la préservation de leur comportement photochimique dans l’eau. Cette méthode est donc idéale pour préparer des systèmes photoréactifs dispersibles dans l’eau. L’utilisation de la lumière proche infrarouge pour activer les nanoparticules à conversion ascendante permet d’utiliser une lumière à faible énergie pour activer des photoréactions au lieu d’une lumière ultraviolette plus nocive.
Aujourd'hui, il ya toujours un besoin urgent de développer de nouveaux types d'agents de bio-imagerie. Beaucoup de nouvelles sondes fluorescentes ont été bien documentés. 1-6 Cependant, des améliorations substantielles dans la résolution de l'image reste un défi. 7 Une méthode pratique consiste à moduler directement les sondes de fluorescence entre un état «lumière» émissive et un état trempé «sombre». 8-12 Cette méthode particulière a été utilisée pour développer des technologies telles que l'appauvrissement de l'émission stimulée (STED) microscopie 13 et la microscopie optique de reconstruction stochastique (STORM). 14
Une autre approche pour moduler la fluorescence est de coupler des chromophores photosensibles avec des sondes fluorescentes. 15,16 Basculer le chromophore photosensible entre deux isomères où un seul des isomères peut agir comme un accepteur de transfert d'énergie efficace, permet de contrôler extinction de la fluorescence de esonde e par le transfert d'énergie par résonance Förster (FRET) et d'autres mécanismes. Le résultat est la création d'un Etat émissive et un état trempé qui peut être alterné par l'exposition du chromophore photosensible à différentes longueurs d'onde de la lumière.
Chromophores diaryléthène photosensibles peuvent être réversible basculé entre un isomère de cycle ouvert incolore et un isomère à cycle fermé de couleur lors de l'irradiation avec les UV et la lumière visible. 17-19 La stabilité thermique des deux isomères et les spectres d'absorption accordable de la marque isomère à cycle fermé diaryléthènes très bons candidats comme FRET contrôlable accepteurs. nanoparticules 20-23 lanthanides dopé NaYF 4 upconverting sont utiles pour la bio-imagerie. 24 Ces nanoparticules absorbent la lumière dans le proche infrarouge et émettent de la lumière dans plusieurs régions du spectre visible. Des exemples de fluorescence modulation en combinant chromophores et nanoparticules photosensibles diaryléthène ont été préont rapporté précédemment par notre groupe. 25 à 27 Toutefois, les systèmes décrits dans chaque exemple nécessaire une modification synthétique supplémentaire pour fixer les diaryléthènes à la surface des nanoparticules, ce qui complique l'élaboration de systèmes plus diverses.
Ici, nous démontrons une méthode simple «plug-and-play 'pour préparer des molécules de colorant organique dispersibles dans l'eau et les nanoparticules upconverting photosensibles en utilisant une stratégie d'auto-assemblage. Le choix des polymères; poly (anhydride alt -maleic styrène) et de polyéther amine 2070 fournissent à la fois un environnement hydrophobe et hydrophile. Les sections hydrophobes du polymère à l'aide d'maintiennent les normalement insolubles dans l'eau des molécules organiques et des nanoparticules de conversion ascendante en même temps, alors que la région hydrophile du polymère est critique pour maintenir la solubilité dans l'eau. Nous allons d'abord démontrer la synthèse des nanoparticules upconverting par la méthode de nucléation thermique. Ensuite, nous allons prouver how molécules organiques et des nanoparticules de conversion ascendante sont encapsulés au sein des régions hydrophobes de la coque de polymère et restent stables dans des milieux aqueux par simple co-agitation d'une solution de nanoparticules à conversion ascendante, un polymère et différentes molécules de colorant organique, suivie d'une procédure de traitement final convenable. Nous démontrons également comment moduler l'émission de fluorescence des assemblées à l'aide de l'irradiation de la lumière extérieure. Nous prévoyons que le champ d'application de cette méthode «plug-and-play 'pour faire nanoassemblies dispersibles dans l'eau vont continuer à se développer.
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1. Synthèse de la NaYF 4 / Yb 3+ / Er 3+ Upconverting nanoparticules (UCNP)
2. Nanoassemblies Assemblée des dispersibles dans l'eau contenant un colorant organique Molécules et Upconverting nanoparticules
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Les spectres d'absorption et de spectres de photoluminescence ont été recueillies pour l'échantillon DAE-UCNP. Les spectres d'absorption sont utilisés pour comparer le chevauchement spectral entre les chromophores diaryléthène fermés et les nanoparticules de conversion ascendante. Photographies des échantillons (à la fois TPP-UCNP et DAE-UCNP) ont également été inclus pour démontrer encapsulation succès de molécules de colorant organique et de nanoparticules upconverting, qui sont situés à l'intérieur des coquilles de p...
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Les nanoparticules synthétisées selon ce protocole ont une distribution de taille de 20 à 25 nm centrée autour de 22,5 nm. 26,27 Ils peuvent être classés comme des particules sphériques avec une structure en treillis 4 hôte α-NaYF. Il ya deux étapes critiques dans ce protocole. Dans la synthèse de UCNP, il est essentiel de maintenir la température et le temps de chauffage le plus précis possible afin d'assurer une distribution étroite de taille de particules. Addition simultanée de NaOH et
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Les auteurs n’ont rien à divulguer.
Cette recherche a été financée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) du Canada, le Programme des chaires de recherche du Canada et l’Université Simon Fraser. Ce travail a utilisé les installations partagées de 4D LABS soutenues par la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), le Fonds de développement des connaissances de la Colombie-Britannique (BCKDF) et l’Université Simon Fraser.
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| Nom | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Acétate d’yttrium | Sigma | 326046 | Acétate d’yttrium(III) hydraté |
| Acétate d’ytterbium | Sigma | 544973 | Acétate d’ytterbium(III) |
| hydraté Acétate d’erbium | Sigma | 325570 | Acétate d’erbium(III) hydraté |
| Acide oléique | Sigma | 75096 | étalon analytique |
| Octadécène | Sigma | O806 | Technique grade |
| NaOH | Sigma | S5881 | réactif grade |
| NH4F | Sigma | 216011 | Réactif ACS |
| Poly(styrène-co-anhydride maléique) | Sigma | 442399 | Moyenne Mn = 1700 |
| JeffAmine 2070 | Huntsman | M-2070 | |
| Varian Carry 300 | Agilent | ||
| JDSU Laser | NIRJSDU | L4-9897510-100M | 980 nm laser à diode |
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