電気活性ポリマーからなるナノ粒子の合成と調製のためのプロトコールが提示されます。
方法論記事
電気活性ポリマーからなるナノ粒子の合成と調製のためのプロトコールが提示されます。
電気活性ポリマーの合成方法が示されており、根岸カップリングで終わる3段階のプロセスを使用して、拡張共役モノマーの合成から始まります。根岸カップリングは、化学前駆体を最初にリチウム化し、続いてZnCl2によるトランスメタリゼーションを行うクロスカップリングプロセスです。得られた有機亜鉛化合物は、二臭化芳香族前駆体に結合して、共役モノマーを得ることができる。ポリマーフィルムは、モノマーの電気重合によって調製でき、サイクリックボルタンメトリーおよび紫外可視近赤外(UV-Vis-NIR)分光法を使用して特性評価できます。ナノ粒子(NP)は、2つの界面活性剤システムを使用してモノマーを乳化重合することにより調製され、ポリマーNPの水性分散液が得られます。NPは、動的光散乱、電子顕微鏡、およびUV-Vis-NIR分光法を使用して特性評価されます。NPの細胞適合性は、細胞生存率アッセイを用いて調査されます。最後に、NP懸濁液にNIRレーザーを照射して、光熱療法(PTT)の可能性のある材料としての有効性を判断します。
電気活性ポリマーは、電場の存在下で、それらの特性(色、導電性、反応性、量など )を変更します。迅速なスイッチング時間、同調性、耐久性、電気活性ポリマーの軽量特性は代替エネルギー、センサー、エレクトロクロミック、および生物医学的装置を含む多くの提案の用途、につながっています。電気活性ポリマーは、柔軟、軽量電池、キャパシタ電極として有用である可能性がある。エレクトロクロミック素子における電気活性ポリマーの1アプリケーションは、建物や自動車、サングラス、保護メガネ、光記憶装置、スマート繊維用グレア低減システムを含む。2-5スマートウィンドウは、オンデマンド特定の波長の光を遮断し、家庭や自動車の内装を保護することによって、エネルギー必要量を減らすことができます。スマートテキスタイルは、UV放射線から保護するために衣服に使用することができます。6電気活性ポリマーは、ALSを持っていますO医療機器で使用され始めて。生物医学装置に使用される電気活性ポリマーの中でも、ポリピロール(のPPy)、ポリアニリン(PANI)、およびポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)(PEDOT)は、最も一般的なの一つです。例えば、ポリマーのこれらの種類は、一般的に、バイオセンサデバイス内のトランスデューサとして使用されている治 療的送達7応用も有望であることが示されています。研究では、電気活性ポリマーから調製されたデバイスからの薬物および治療 用タンパク質の放出を実証した。8-12最近では、電気活性ポリマーは、光熱治療における治療薬として使用されている。13-15を光熱治療において、光熱剤は、近くの光を吸収しなければなりませんまた、光は、典型的には、1センチメートルまで、組織に浸透の最大の深さを持っている治 療の窓、として知られている、(NIR)領域(〜700〜900 nm)を-infrared。この範囲では16,17、ヘモグロビンのような生物学的な発色団は、 、酸化ヘモグロビン、脂質、および水が持っている少しツーなし簡単に浸透する光を可能に吸光度、。光熱剤は、この治療域の光を吸収するとき、光エネルギーは、光熱エネルギーに変換されます。
根岸カップリングを用いて合成したビス- EDOTベンゼンモノマー、置換アルコキシ、アービンおよび共同研究者は、以前に報告されている。18根岸カップリングは、炭素-炭素結合形成のための好ましい方法です。このプロセスは、低毒性であり、他の有機金属を用いるよりも高い反応性を有する傾向がある有機亜鉛中間体の使用を含む多くの利点を有している。19,20有機亜鉛化合物は、有機ハロゲン化物に官能基の幅広い互換性がある。20では根岸カップリング反応は、有機ハロゲン化物及び有機金属は、パラジウム(0)触媒の使用を介して連結されている20本明細書に提示研究では、このクロスカップリング法は、(1,4-ジアルコキシ-2,5-ビスの合成に利用されています3,4- ethylenedioxythienyl)benzeNE(BEDOT-B(OR)2)モノマー。これらのモノマーは、簡単に生物医学的用途における使用のための有望な候補であるポリマーを得るために、電気化学的または化学的に重合することができます。
生物医学的用途のための水性溶液中のコロイド状ポリマー懸濁液を調製するための従来の方法は、典型的には、ナノ析出またはエマルジ ョン溶媒蒸発法に続いて、バルクポリマーの溶解を伴う。21,22のポリNPを(BEDOT-B(OR)2)を製造するためにNPは、 その場で乳化重合中により合成される場合には、ボトムアップアプローチがここで示されています。乳化重合は、容易にスケーラブルであり、NPの製造のための比較的高速な方法であるプロセスである。他の電気活性ポリマーのNPを製造するために乳化重合を用いて、22の研究は、のPPy及びPEDOTのために報告されている。15,23,24 PEDOTのNP、例えばスプレーエマルションpを使用して調製されていますolymerization。24、この方法は、再現するのが困難であり、通常はより大きなミクロンサイズの粒子が得られます。この資料に記載されているプロトコルは、再現性100-nmのポリマーのNPを製造するためのドロップ、超音波処理法の使用を探ります。
このプロトコルでは、以前に報告されたポリ同様のNIR領域の光を吸収するように調整電気活性ポリマー(BEDOT-B(OR)は、2) 合成されたエレクトロクロミックデバイスおよびPTT剤としての可能性を実証することを特徴とします。まず、根岸カップリングを介して、単量体の合成のための手順が記載されています。モノマーは、NMR及び紫外可視近赤外分光法を用いて特徴付けられます。水性媒体中で酸化乳化重合を介してNPのコロイド懸濁液の調製も記載されています。手順は、以前にHanらによって記載された2段階乳化重合プロセスに基づいている。別の単量体に適用されます。二界面活性剤系でありますNPの単分散性を制御するために使用されます。細胞生存率アッセイは、NPの細胞適合性を評価するために使用されます。最後に、PTTトランスデューサとして作用するこれらのNPの電位は、NIRレーザを照射することによって実証されます。
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注意:使用する前に、関連するすべての安全データシート(SDS)を参照してください。これらの合成に使用される試薬のいくつかは、潜在的に危険です。個人用保護具(安全眼鏡、手袋、白衣、長ズボン、およびクローズドつま先の靴)を含むすべての適切な安全対策を使用し、ヒュームフード内で合成を行ってください。リチウム化は、特に危険であり、唯一の監督との適切な訓練を受けた人が行ってください。
1.モノマー合成
注: 図1は、合成セクション1.2に記載されている前駆体およびモノマーの製造のための化学的経路を示す- 1.5。
2。電気化学
3. NP準備
図2は、乳化重合によってNPを調製するために使用されるプロセスの概略図を示します。
4.ポリマーフィルム及びNPキャラクタリゼーション
注:紫外可視近赤外分光法を介してポリマーフィルムとのNPを特徴付ける、および動的光散乱、ゼータ電位の分析、および電子顕微鏡を用いたNP。
5. NPの細胞適合性を調査
注:すべての細胞の操作は、細菌、酵母菌、又は環境からの真菌での細胞の汚染を防止するために、及び潜在的に感染症からユーザーを保護するために安全キャビネット(層流フード)中で実施されるべきです。細胞に使用されるすべてのソリューション、用品、無菌であるべきです。適切な無菌細胞培養技術を使用してください。
6.光熱伝達研究
注:この作業では、以前にパタニとTunellによって記述レーザーシステムを利用している33
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M1とM2を生じる反応プロトコルは、図1に示されている。モノマーは、1 H及び13 C NMRスペクトル、融点、および元素分析によって特徴づけることができます。 1 H NMRスペクトルは、原子およびそれらの電子環境の接続性に関する情報を提供します。このように、それは日常の反応が正常に完了していることを確認するために使用されます。根岸カップリング反応は、7.1から7.8 ppmのPPMに移行するフェニルプロトンのピークを引き起こし、EDOTにフェニル環の結合を含みます。チエニル陽子はまた、6.5 ppmの高磁場シフトします。エチレンジオキシブリッジ炭素上の4つのプロトンが4.3 ppmのマルチプの2つのセットに分割されます。脂肪族炭素上のプロトンが大幅に変更されません。 13 C NMRスペクトルは、170で、フェニレン炭素145、140、及びチエニル炭素113、150、120、及び112のピークを示すであろう。アリの体位族炭素が大幅に変更されません...
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この作業では、電気活性ポリマーNPは、癌治療のための潜在的なPTT剤として合成されています。 NPの調製は、乳化重合に続いて、モノマーの合成から出発し、記載されています。かかるEDOT及びピロールのような電気活性ポリマーを用いたNPの調製は以前に記載されているが、この論文では、このプロセスは、より大きな、より複雑な単量体に拡張することができることを実証し、ユニークな拡張共役モノマーと開始ポリマーNPの調製を記載します。
二つの異なる経路は、ジアルコキシベンゼンモノマーを合成するために必要です。 1,4- dihexyloxybenzeneがKOH /エタノールを用いて合成することができますが、そのアプローチは、1,4-ビス塩基促進エステル加水分解に起因する可能性が最も高い(エチルブタノイル)ベンゼンの合成に失敗しました。 KI / K 2 CO 3の混合物が使用される場合、加水分解が回避され、製品が正常に取得されます。ボットの臭素化時間はdialkoxybenzenes の Br 2 を用いて達成されます<...
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著者らは開示するものは何もない。
この研究は、Texas Emerging Technology Fund (Startup to TB)、Texas State University Research Enhancement Program、Texas State University Doctoral Research Fellowship (to TC)、NSF Partnership for Research and Education in Materials (PREM, DMR-1205670)、The Welch Foundation (AI-0045)、National Institutes of Health (R01CA032132) から一部資金提供を受けました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 2 mmの直径のプラチナの働き電極 | CHの器械 | CH102 | は非常に良い紙やすりを使用して磨かれる |
| 3,4-エチレンジオキシチオフェン | ΣAldrich | 483028 | 真空蒸留によって精製される |
| 3-(4,5-ジメチルチアゾール-2-イル)-2,5-ジフェニルテトラゾリウム臭化物(MTT) 98% | Alfa Aesar | L11939 | |
| 505 Sonic Dismembrator | フィッシャーサイエンティフィック&トレード; | FB505110 | 1/8インチのチップで、定格は500 ワット |
| 808 nm レーザー ダイオード | ThorLabs | L808P1WJ | 定格 1 W |
| アセトニトリル無水 99% | Acros | 61022-0010 | |
| Avanti J-26 XPI | ベックマン コールター | 393127 | |
| ブロモヘキサン 98% | MP バイオメディカル | 202323 | |
| 透析 (100,000) MWCO | SpectrumLabs | G235071 | |
| ジメチルスルホキシド99%(DMSO) | BDH | BDH1115 | |
| ジメチルホルムアミド無水物(DMF)99% | アクロス | 326870010 | |
| ドデシルベンゼンスルホン酸(DBSA) | TCI | D0989 | |
| ダルベッコ改変イーグルミディアム(DMEM) | コーニング | 10-013 CV | |
| EMS 150 TES スパッタコーター | 電子顕微鏡科学 | ||
| エタノール (EtOH) 100% | BDH | BDH1156 | |
| エチル 4-ブロモ酪酸 (98%) | アクロス | 173551000 | |
| 酢酸エチル 99% | フィッシャー | UN1173 | |
| ウシ胎児血清 (FBS) | コーニング | 35-010-CV | |
| Helios NanoLab 400 | FEI | ||
| ヘキサン | フィ | ッシャーH306-4 | |
| 酸(HCl) | フィ | ッシャーA142-212 | |
| ドロキノン99.5% | アクロス | 120915000 | |
| 無水ヒドロジン98% | シグマアルドリッチ | 215155 | |
| 酸化インジウムスズ(ITO)コーティングガルス | デルタテクノロジー | ズCG-41IN-CUV | 4-8 Ω/sq |
| 塩化鉄 97% FeCl3 | Sigma-Aldrich | 157740 | |
| 硫酸マグネシウム (MgSO4) | Fisher | 593295 | 100 °C |
| SKOV-3 | ATCC | HTB-26 | |
| メタノール | BDH | BHD1135 | |
| n-ブトリカン (2.5 m) | Sigma-Aldrich | 230707 | 自然発火 |
| ポリ(スチレンスルホン酸-co-リンゴ酸) (PSS-co-MA) 20,000 MW | Sigma-Aldrich | 434566 | |
| 炭酸カリウム | Sigma-Aldrich | 209619 | 100 °C |
| 水酸化カリウム | Alfa Aesar | A18854 | |
| ヨウ化カリウム | フィッシャー | P410-100 | |
| RO-5 攪拌器 | IKA-Werke | ||
| SC4000 IR カメラ | FLIR | ||
| シナジー H4 ハイブリッド リーダー | Biotek | ||
| 過塩素酸テトラブチルアンモニウム (TBAP) 99% | Sigma-Aldrich | 3579274 | 酢酸エチルでの再結晶により精製 |
| テトラヒドロフラン無水物 (THF) 99% | Sigma-Aldrich | 401757 | |
| テトラキス(トリフェニルホスフィン) パラジウム(0) | Sigma-Aldrich | 216666 | 湿度に敏感な |
| サーモミキサー | Eppendorf | ||
| USB ポテンショスタット/ガルバノスタット | WaveNow | AFTP1 | |
| ゼータサイザー Nano Zs | マルバーン | 光学アレンジメント175° | |
| 塩化亜鉛 (1 M) ZnCl2 | Acros | 370057000 |
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