シロキサンベースおよびエポキシベースの液晶エラストマー(LCE)およびLCEナノコンポジットの調製を実演します。LCEは、可逆ひずみ、液晶秩序、および剛性に関して特徴付けられます。潜在的なアプリケーションとして、活性細胞培養用のカスタムデバイスでの形状応答性基質としての使用を実証します。
方法論記事
シロキサンベースおよびエポキシベースの液晶エラストマー(LCE)およびLCEナノコンポジットの調製を実演します。LCEは、可逆ひずみ、液晶秩序、および剛性に関して特徴付けられます。潜在的なアプリケーションとして、活性細胞培養用のカスタムデバイスでの形状応答性基質としての使用を実証します。
種の保存法は、完全に可逆的な形状変化と医療における潜在的な用途、組織工学、人工筋肉、とのような柔らかいロボットと形状応答性材料です。ここでは、その形状、応答性の特性、機械的特性、および微細構造とともに形状応答液晶エラストマー(種の保存法)とLCEナノコンポジットの製造を実証します。種の保存法の二つのタイプ - ポリシロキサン系、エポキシ系 - は、合成された整列、及び特徴づけられます。ポリシロキサン系種の保存法は、モノドメイン種の保存法で、その結果、2架橋段階、荷重負荷時二経て製造されています。ポリシロキサンLCEナノ複合材料は、LCEのバルク全体とLCE表面に両方、導電性カーボンブラックのナノ粒子を添加することにより調製されます。エポキシ系種の保存法可逆エステル化反応を介して調製されます。エポキシ系種の保存法は、高い(160℃)tにおける一軸負荷のアプリケーションを介して配列されていますemperatures。整列種の保存法及びLCEナノ複合材料は、画像、二次元X線回折測定、示差走査熱量測定、及び動的機械分析の組み合わせを用いて可逆歪み、機械的剛性、及び液晶順序に関して特徴付けられます。種の保存法及びLCEナノ複合材料は、制御可能な細胞培養培地中で株を生成するために、熱および/または電気的な電位を刺激することができ、我々は、特注の装置を用いた細胞培養用形状応答基質として種の保存法の適用を示します。
高速可逆、プログラマブル形状変化を示すことができる材料は、新しいアプリケーション1-9の数に望ましいです。シェイプ応答性ステントは、創傷治癒および治療7を支援することができます。人工ロボット探査で又はヒト10に有害または安全ではない環境でタスクを実行するのを助けることができます。形状応答性エラストマーは、細胞が活性な環境下で培養される、アクティブな細胞培養での使用のために望ましいものである。11-14他の用途は、包装、感知、および薬物送達を含みます。
液晶エラストマー(LCE)15-20を注文液晶とポリマーネットワークです。種の保存法は、メソゲンとして知られる液晶分子を有する柔軟なポリマーネットワークを組み合わせることによって作製されます。種の保存法の応答性がメソゲンの順序に影響を与える高分子ネットワーク内の株、および刺激に液晶秩序のカップリングに由来します遺伝子レートネットワーク株、およびその逆。外部負荷の非存在下での大規模かつ可逆的な形状変化を達成するために、メソゲンは、LCEで単一方向に整列されなければなりません。種の保存法での作業で共通の実践的な課題は、モノドメイン種の保存法を生成しています。別の課題は、直接加熱以外の刺激に応答して形状変化が生成されます。これはLCEネットワーク21-28にナノ粒子や染料を添加することによって行うことができます。
ここでは、モノドメイン種の保存法とLCEナノ複合材料の製造を実証します。まず、第一クッパーらによって報告された2段階法を用いてモノドメイン種の保存法の製造を実証する。29。これはまだモノドメイン種の保存法を製造するための最も人気のある、よく知られた方法であるが、サンプル間の均一な配向性と一貫性を達成することは困難な場合があります。我々は、サンプリングの詳細を含む容易に標準的な実験装置を用いて実施することができる方法を実証します取り扱いと準備。次に、ブラックナノ粒子は、導電性、電気応答種の保存法を生成する種の保存法に添加する方法、導電性カーボンを示します。私たちは、その後、エポキシ系種の保存法の合成と配置を示しています。これらの材料は、交換ネットワークの結合を示し、高温に加熱し、均一な荷重を印加することによって整列させることができます。すべて種の保存法は、巨視的サンプルのイメージング、X線回折測定、及び動的機械分析により特徴付けられます。最後に、我々は、アクティブな細胞培養のための形状応答性基質として種の保存法の1の潜在的なアプリケーションを示しています。
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配向ポリシロキサン種の保存法の1の合成
電気応答ポリシロキサンLCEのナノコンポジットの調製
リバーシブルエポキシ系種の保存法の調製
4.種の保存法のテストおよび特性評価
LCEナノコンポジットの電気刺激を通じて5.アクティブな細胞培養
直接加熱を使用した種の保存法6.アクティブな細胞培養
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モノドメイン種の保存法が原因液晶秩序とのネットワークコンフォメーションのカップリングに形状応答性です。暖房種の保存法一次配列方向に沿って、ポリマーネットワークの収縮を生産する液晶オーダーパラメータの減少をもたらします。 図1Aおよび図1Bに示すように、これは簡単に、ホットプレート上LCEを置くことによって可視化されます。 RTからの加熱では、サンプルの長さに沿ってLCE契約、等方性遷移温度より収縮が最大となります。いくつかの濁りがisotropization温度以下であっても完全に整列種の保存法のために観察しながら試料はまた、等方性転移温度以上の光学的に明らかになるだろう。 図1C および 1Dに示すように、LCEナノ複合材料は、また、加熱に応答して形状の変化を示すであろう。 LCEナノ複合材料は、ホットプレート(図示せず)上に、またはいずれかによって加熱することができますサンプルを横切って電位を印加します。電圧がオンになっているときにサ...
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モノドメインLCEを製造するには、架橋中にLCEを一軸にロードする必要があります。LCEは部分的にしか架橋されていないときに負荷がかかるため、機械的に堅牢ではなく、簡単に破損したり破れたりする可能性があるため、これは実際には困難です。上記の手順(ステップ1.1〜1.4)は、モノドメインLCEを一貫して生成できます。重要なステップの 1 つは、適切なタイミングでロードするために PTFE 金型から LCE を取り外しることです。LCEの取り外しが早すぎると、簡単に壊れたり破れたりします。一方、ロードまでの待ち時間が長すぎると、最終的なLCEの位置合わせが不十分になります。もう一つの重要なステップは、LCEのロードです。重りを積み込みすぎたり、重りを急いだりすると、サンプルが破損したり落下したりする可能性があります。プロトコルはLCEをアライメントするための特定の負荷を与えましたが、負荷はより大きいまたはより厚いLCEサンプルに対して調整できます。この手順の重要な制限は、アライメントされたLCEの連続的かつ大規模な生産です。各LCE基板は、吊り下げとローディングによって位置合わせされます。
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著者らは開示するものは何もない。
この作品は、国立職業財団(RVへCBET-1336073)、ACS石油研究基金(RVへ52345-DN17)、アメリカ心臓協会(JGJにBGIA)、国立科学財団(キャリアによってサポートされていましたCBET-1055942へJGJ)、健康/国立心肺血液研究所(JGJに1R21HL110330)、ルイと桃オーウェンとテキサス小児病院の国立研究所。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 4-メトキシフェニル4-(3-ブテニルオキシ)安息香酸 | TCIアメリカ | M2106 | 反応性メソゲン |
| ポリ(メチルヒドロシロキサン) | Gelest | HMS-993 | 反応性ポリシロキサン |
| 1,4-ジ(10-ウンデセニルオキシベンゼン) | N / A | N / A | 参照:Ali、SA、Al-Muallem、HA、Rahman、US &Saeed、MT Bis-isoxazolidines:酸性媒体中の軟鋼の新しいクラスの腐食防止剤。腐食科学。50 (11)、3070–3077, doi:10.1016/j.corsci.2008.08.011 (2008)( |
| ジクロロ(1,5-シクロオクタジエン)-白金(II) | Sigma Aldrich | 244937 | Pt触媒 PTFE |
| モールド | N/ | A N/A | 米機械工場で製造された |
| カーボンブラックナノ粒子 | Cabot | VULCAN® | LCEナノ複合 |
| 材料ポリスチレン | Sigma Aldrich | 331651 | 線状ポリスチレンの |
| 4,4'-ジグリシジルオキシビフェニル | N/A | N/A | 参照: Giamberjni、M.、アメンドラ、E.&Carfagna、C.液晶エポキシ熱硬化性樹脂。分子結晶と液晶の科学技術。セクションA.分子結晶と液晶。266(1)、9–22, doi:10.1080/10587259508033628 (1995). |
| セバシン酸 | Sigma Aldrich | 283258 | エポキシLCE合成のためのC8連結基 |
| ヘキサデカンジオ酸 | Sigma Aldrich | 177504 | エポキシLCE合成のためのC16連結基 |
| カルボキシデシル末端ポリジメチルシロキサン | Gelest | DMS-B12 | エポキシLCE合成のためのシロキサン連結基 |
| 1,5,7-トリアザビシクロ[4.4.0] dec-5-ene | Sigma Aldrich | 345571 | 可逆型LCE用カーボンロッド用触媒 |
| Ladd Research | 細胞培養実験で使用される | 30250 | |
| 医療グレードのシリコーン接着剤 | 、Silbione | MED ADH 4100、RTV | 、カーボンロッドを容器に接着するために使用されます |
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