מוצגת שיטה להכנת קולואידים פעילים קטליטית של ג'אנוס שיכולים "לשחות" בנוזלים ולקבוע את מסלולם התלת-ממדי.
מוצגת שיטה להכנת קולואידים פעילים קטליטית של ג'אנוס שיכולים "לשחות" בנוזלים ולקבוע את מסלולם התלת-ממדי.
אנו מדווחים על שיטה להכנת קולואידים פעילים קטליטית של ג'אנוס ש"שוחים" בנוזלים ומתארים כיצד לקבוע את תנועתם התלת-ממדית באמצעות מיקרוסקופיה פלואורסצנטית. שיטה נפוצה אחת לקולואידים פעילים קטליטית לייצור תנועה משופרת היא באמצעות התפלגות אסימטרית של זרז. כאן זה מושג על ידי ציפוי ספין של שכבה מפוזרת של קולואידים פולימריים פלואורסצנטיים על מצע מישורי שטוח, ולאחר מכן שימוש בתצהיר אדי פלטינה כיווני כדי לצפות חצי את משטח הקולואיד החשוף, וליצור מבנה "יאנוס" דו-פרצופי. לאחר מכן, הקולואידים של ג'אנוס מושעים מחדש מהמצע המישורי לתמיסה מימית המכילה מי חמצן. מי חמצן משמשים כדלק לזרז הפלטינה, שמתפרק למים וחמצן, אך רק בצד אחד של הקולואיד. האסימטריה גורמת לשיפועים המייצרים תנועה מוגברת, או "שחייה". מיקרוסקופ פלואורסצנטי, יחד עם מצלמת וידאו, משמש להקלטת התנועה של קולואידים בודדים. מרכז הפליטה הפלואורסצנטית נמצא באמצעות ניתוח תמונה כדי לספק קואורדינטות x ו-y עבור כל פריים של הסרטון. תוך שמירה על מיקום מוקד המיקרוסקופ קבוע, פליטת הקרינה מהקולואיד מייצרת דפוס טבעת קונצנטרי אופייני הנתון לניתוח תמונה כדי לקבוע את מיקום החלקיקים היחסי z. בדרך זו מתקבלים מסלולים תלת מימדיים לקולואיד השחייה, המאפשרים למדוד במדויק את מהירות השחייה, ולזהות תופעות פיזיקליות כגון גרביטקסיס, שעלולות להטות את תנועת הקולואידים.
התקנים שחיו קטליטי הם בקנה מידה קטן, ומשוחררים קולואידים מסוגלים לייצר תנועה באופן אוטונומי בסביבות fluidic. 1,2 התקנים אלה מושכים עניין מחקר משמעותי כמו שיש להם הפוטנציאל לאפשר פונקציות חדשות ומלהיבות, כגון משלוח סמים, 3 מעבדה בטרנספורט שבב 4 ו תיקון הסביבה. 5 דוגמה אחת נרחב הנלמדים הם קטליטי שחיינים "יאנוס". 6 חלקיקים אלו לקבל את השם שלהם מהצורך שני צדדים ברורים, או פרצופים (יאנוס הוא האל הרומי שני מתמודד). צד אחד הוא קטליטית פעיל ומסוגלים לבצע תגובת פירוק, ואילו השני הוא אינרטי. בנוכחות מולקולות דלק מומסת מתאימות, תגובה הכימית הסימטרית וכתוצאה מכך היוצר הדרגתי סביב קולואידים אשר יכול לייצר תנועה באמצעות עצמית diffusiophoresis / אלקטרופורזה. 7
האפיון ובקשת העצמים הנעים במהירות אלה הוא צ'ה llenging ותצפיות ניסיוני רבים עד כה היו מוגבלות 2D. עם זאת, יישומים בסופו של דבר צפויים לנצל יכולת התקנים שחיו קטליטי לנוע ברחבי פתרונות בתפזורת 3D. 8 לכתובת זו, כאן אנו מתארים פרוטוקול המאפשר מסלולי 3D מדויקים למכשירי שחייה שייקבעו. שיטה זו מבוססת על פרשנות מבני הטבעת המיוצרת על ידי מתוך קולואידים פלורסנט מוקד ציינו עם מטרת מיקוד קבוע, 9 ו קלה ליישום באמצעות מיקרוסקופים ללא שינוי קונבנציונליים. על ידי בבירור מתאר שיטה זו כאן, חוקרים אחרים בתחום זה ירוויחו על ידי יכולת לגשת למידע 3D כזה. זה יסייע תובנה בעתיד לתוך מאפייני תנועה למכשירי שחייה. עדות פוטנציאל זה ניתנת על ידי הדו"ח האחרון של מכשירים שחייה להיות נוהלה על ידי כוח הכבידה, 10,11 התנהגות אשר ניתן דמיינו בקלות ביותר באמצעות יישום של מעקב 3D. 11
ove_content "> מאמר זה גם ברור מתעד שיטה לייצור מכשירי שחי חלקיקים תאנסו קטליטי, אשר יהיו תועלת נוספת לתקנן שיטות פני קבוצות המחקר קיימות חוקרות התקנים אלה, ובנוסף להנחות חוקרים חדשים מעוניינים להגיע ולחקור התקנים שחיו.אזהרה: נא להתייעץ כל גיליונות נתוני בטיחות חומרים הרלוונטיים לפני השימוש. מי חמצן להשתמש בפרוטוקול זה מזיק, ואת האבולוציה של גז חמצן כאשר הם נחשפים פלטינה מהווה סיכון לפיצוץ. השתמש בכל אמצעי הבטיחות המתאים במהלך פרוטוקול זה לרבות בקרות הנדסה בזמן טיפול פתרונות חמצן (במנדף) וציוד מגן אישי (משקפי מגן, כפפות וחלוקים מעבדה).
1. ביצוע קטליטי יאנוס חלקיקים
2. "שחייה" חלקיקים יאנוס
3. תצפית מיקרוסקופית
איור 1 מציג פיזור אופייני קולואידים בשקופית זכוכית נקיה לפני הפקדת פלטינה. איור 2 מציג תמונת SEM גב מפוזר אופיינית פלטינה חצי מצופה שחיין תאנוס, תחת מצב הדמיה זו באזור צופה הפלטינה מייצר בניגוד בהיר. שכבת הפלטינה hemispherical הרצויה היא נראה לעין. איור 3 מציג את המראה של שחיין יאנוס ניאון אופייני בתנאי תאורה אופטימליים קבועים מסטיק gellan. השחיין מופיע כתכונת טבעת סימטרית, והוא מייצג את הרדיוס של הטבעת, שניתן להשתמש בם כדי לקבוע את z-העמדה ביחס קולואיד לעמדת המוקד. איור 4 מראה בחתכים נציג לחלוקת עוצמת הבהירות רדיאלי כי משמש בשילוב עם אלגוריתמי ניתוח תמונה כדי לאתר את המרכז במדויק ורדיוס לכאורה של קולואיד. איור 5 g> מכיל עקומת כיול שהושגו באמצעות מדגם קולואידים קבוע ובמה z-תרגום מיקרוסקופ מכויל להתייחס גודל קולואידים לכאורה ומרחק מן מצב המיקוד. עקומה זו הוא מצויד פונקציה מעוקב, אשר משמש כדי להמיר רדיוס לכאורה לתוך z לתאם. לבסוף, איור 6 מציג a x טיפוסי, y, z מסלול עבור שחיין החלקיקים פלורסנט יאנוס.

באיור 1. תמונה אופטית של microspheres פוליסטירן 1.9 מיקרומטר קוטר. מיקרוסכמות מפוזרות בשקופית זכוכית לנקות לפני בתצהיר פלטינום. סרגל קנה מידה מייצג 40 מיקרומטר. לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
es / ftp_upload / 54,247 / 54247fig2.jpg "/>
איור 2. תמונה backscatter SEM של microspheres פוליסטירן 1.9 מיקרומטר קוטר. מיקרוסכמות מוצגים לאחר בתצהיר פלטינה. סרגל קנה מידה מייצג 2 מיקרומטר. לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.

איור 3. תמונות כיול של כדור קלקר ניאון 4.8 מיקרומטר בקוטר קבוע מסטיק gellan רשם באמצעות מטרת 20X (0.4 NA). המרחקים מתחת לכל תמונה מצביעים על המרחק של מטוס המוקד של המטרה מעל הכדור. כפי שהתמונה defocused בין 0 מיקרומטר עד 200 מיקרומטר התמונה בפוקוס של שינויי דיסקוס נוהרים אל טבעת מוארת, הרדיוס אשר תלוי גדל, את spher דואר גודל וריחוקו במישור המוקד. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.

האיור 4. X, Y, נוהל מעקב חלקיקי z. קבוצה של אלגוריתמים בכתב עצמיים משמש ראשון כדי לאתר את (x, y) במרכז הזירה הבהירה על ידי לחילוץ סדרה של קווים אנכיים ואופקיים ומציאת ממוצע באמצע הנקודה בין הפסגות הבהירות (א). רדיוס הטבעת ולאחר מכן מחושב מעוצמת השיא של שגם מצוידים האפורים-ערכי הפיקסלים הממוצע מקרינים החוצה ממרכז הטבעת (ב). נא ללחוץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
e = "1"> 
איור 5. Z-לתאם תרשים כיול עבור תחומים תאנסו מתקבלים על ידי מדידת רדיוס הטבעת הבהירה של תחומים קבועים מסטיק gellan (ראה איורים 3 ו -4). תרשים הכיול משמש האלגוריתמים שלנו להמיר את רדיוס הטבעת נמדד על z- לתאם. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.

איור 6. מסלול של מכשיר שחייה בתחום יאנוס ניאון אופייני. רצף של תמונות של המכשיר המרגש שהחייה נרשם על פני תקופה של 30 שניות בקצב מסגרת של 33 רץ. ה (x, y, z) קואורדינטות של המסלול התקבל על ידי איתור במרכז הטבעת הבהירה (אלחוטיאיור 4 (א)) ומשווה את רדיוס הטבעת המדוד בתרשים כיול עבור כל תמונה ברצף (איורים 4 (ב) ו -5). נא ללחוץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
משתנה רב בפרוטוקול כהכנת חלקיקי פלטינה תאנוס ישפיע על המסלולים הנצפים. הפרמטרים כמתואר באמצעות 2 מיקרומטר חלקיקים בקוטר ייתן מהירויות הנעה ב בסדר גודל של 10 מיקרומטר לשנייה. אם חלקיקים קטנים משמשים, מהירויות תגדלנה, תוך הגדלת גודל חלקיקים תקטן מהירות הנעה. 12 הפרטים של פרוטוקול האידוי יהיו גם לשנות את המסלולים ציינו. בפרוטוקול הנוכחי, ותפוצה דלילה של קולואידים מומלץ, יחד עם אידוי מתכת רגילה לאוריינטציה שקופיות. תנאים אלה לגרום מבנים סימטריים תאנוס כפי שמוצג באיור 2, אשר להוביל מסלולים ליניארי בגבולות דיפוזיה סיבוב בראונית. 13 לעומת זאת, אם קולואידים ארוזים חזק כפופים מציצים בתצהיר זווית, אז את הסימטריה של הכובע תאנוס יכולה להיות שבורה , כדי לגרום ספינינג התנהגות. 14 הרשות הפלסטיניתrticles מיוצר כאן להציג תנועה איזוטרופיים יחסית בכל שלושת הממדים; אולם אם ציפויי פלטינה עבים, או חלקיקים גדולים יותר משמשים, הטיה או gravitaxis כלפי מעלה ניתן להקנות. 11 פרטים של האחסון של קולואידים יאנוס לאחר הייצור עלול גם להשפיע על מהירויות השחייה ציינו. משטח הפלטינה הנקי אנרגית משטח גבוהה מתעוררים החלו משלב האידוי רגיש משטח זיהום למשל מפחמימנים, ובשנת thiols בפרט. 15
בנוסף, את מאפייני הפתרון שבו קולואידים תאנוס מחדש התלוי הם קריטיים עבור התבוננות נעה. ריכוזי חמצן נמוכים יגרמו מהירויות איטיות, כמו הקצב של התנועה לייצר תגובת פירוק מפחית. 6 בנוסף, ריכוזים נמוכים של מלחים יביא לירידה דרמטית מהירות הנעה. 7
תכונה מרכזית של קולואידים המיוצרים כאן היא ne שלהםציפת utral, מה שהופך אותם מתאימים למעקב 3D. באופן כללי בתחום מכשור שחייה שלם מעט מאוד תשומת לב אפקטי 3D, בחלקו בשל כמה דוגמאות בולטות שנעשות ממתכות צפופות, מה שגרם להם משקעים במהירות, 16 אלא גם בשל הקשיים וההוצאות הקשורות ביצוע המדידות הנדרשות. חסרונות ברורים כמה שיטות מעקב 3D הוקמו קיימים קולואידים נעו במהירות אלה, למשל, מיקרוסקופ ליזר סריקת confocal יכול חסר את ההחלטה הזמנית להקליט בכמות מספקת של תמונות כדי לפתור מסלולים. בהקשר זה, השיטה אנו מציגים כאן יש את היתרון המשמעותי של מחייב רק מסגרת אחת כדי לאפשר הערכה של z לתאם, אשר כתוצאה מכך מאפשרת מסגרת חליפין גבוהים. כמו כן, כפי שחזור לתאם z רק מסתמך על הניגוד היחסי של out-of-פוקוס קולואיד במסגרות יחידה, ולא את עוצמת הקרינה המוחלטת, הוא מתאושש מהר כדי המרווה ואפקטים מהבהביםב fluorophore. יתרונות אלה אפשריים על חשבון עומק מופחת של השטה אשר שיקום מסלול 3D אפשרי, ואת הדרישה קולואידים שאינם חופפים מופרדים היטב. אנו מקווים כי המתארים את הפרוטוקול יאפשר קבוצות מחקר אחרות עם עניין בהתנהגות 3D עבור מכשירי השחייה שלהם כדי לגשת למידע זה בצורה ישירה ועם רמה גבוהה של דיוק. ברור כי הרחבת ההבנה של התקנים אלה כדי 3D תפתח מגוון משמעותי של תופעות ויישומים עתידיים מעניינות. קוראים המעוניינים בפרטים נוספים של ניתוח מסלול מכוונים הפניה 17 מתאר חפץ נפוץ במערכות הנעות וכיצד להבטיח כימות מדויק של מהירויות נעה.
למחברים אין מה לחשוף.
עבודה זו נתמכה על ידי מענק EPSRC Career Acceleration EP/J002402/1.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| מאייד | מורפילד (בריטניה) | Minilab 80 מאייד קרן אלקטרונית | |
| מיקרוסקופ | ניקון | Eclipse LV100 | |
| מקור אור פלואורסצנטי | ניקון | ניקון B2A קוביית סינון | |
| אובייקטיבי | Nikon | 20X, 0.45 | |
| NA Cuvette | Hellma | קוורץ התמזג, 40 x 10 x 1 מ"מ | |
| מערבל מערבולת | IKA | רקדנית מעבדה S2 | |
| Spin Coater | Laurell Technologies Corp. | דגם WS-400BZ-6NPP/Lite | |
| אמבט אולטרסאונד | Eumax | 2 ליטר | |
| רקמת עדשה | Whatman | 2105 841 | |
| מי חמצן | סיגמא-אולדריץ' | 31642-1L | 30 wt% |
| פלטינה | סיגמא-אולדריץ' | 267171 | 0.25 מ"מ, 99.99% |
| קולואידים | תרמו מדעי | פלואורו-מקס PS מיקרוספרות, d = 1.9 מיקרון | |
| תמיסת טיהור זכוכית | פישר סיינטיפיק | D/0025/15 | דקון 90 |
| אתנול | פישר סיינטיפיק | E/0600DF/17 | אתנול |
| מוחלט DI מים | אלגה | Purelab מערכת סינון אופציונלית (15 מגה-וואט) | |
| Gellan gum | Sigma-Aldrich | P8169-100G | "Phytagel" |