Sıvılarda "yüzebilen" ve 3B yörüngelerini belirleyebilen katalitik olarak aktif Janus kolloidlerini hazırlamak için bir yöntem sunulmaktadır.
Yöntem makalesi
Sıvılarda "yüzebilen" ve 3B yörüngelerini belirleyebilen katalitik olarak aktif Janus kolloidlerini hazırlamak için bir yöntem sunulmaktadır.
Sıvılar içinde "yüzen" katalitik olarak aktif Janus kolloidlerini hazırlamak için bir yöntem rapor ediyoruz ve floresan mikroskobu kullanarak 3B hareketlerinin nasıl belirleneceğini açıklıyoruz. Katalitik olarak aktif kolloidlerin gelişmiş hareket üretmesi için yaygın olarak kullanılan bir yöntem, asimetrik bir katalizör dağılımıdır. Burada bu, dağınık bir floresan polimerik kolloidler tabakasının düz bir düzlemsel substrat üzerine döndürülerek kaplanması ve daha sonra açıkta kalan kolloid yüzeyini yarı kaplamak için yönlü platin buharı biriktirme kullanılarak iki yüzlü bir "Janus" yapısı oluşturulmasıyla elde edilir. Janus kolloidleri daha sonra düzlemsel substrattan hidrojen peroksit içeren sulu bir çözeltiye yeniden süspanse edilir. Hidrojen peroksit, su ve oksijene ayrışan, ancak kolloidin yalnızca bir tarafında bulunan platin katalizörü için bir yakıt görevi görür. Asimetri, gelişmiş hareket veya "yüzme" üreten gradyanlarla sonuçlanır. Tek tek kolloidlerin hareketini kaydetmek için bir video kamera ile birlikte bir floresan mikroskobu kullanılır. Floresan emisyonunun merkezi, videonun her karesi için bir x ve y koordinatı sağlamak üzere görüntü analizi kullanılarak bulunur. Mikroskop odak konumunu sabit tutarken, kolloidden gelen floresan emisyonu, parçacıkların göreceli z konumunu belirlemek için görüntü analizine tabi tutulan karakteristik bir eşmerkezli halka modeli üretir. Bu şekilde, yüzme hızının doğru bir şekilde ölçülmesine olanak tanıyan yüzme kolloidleri için 3 boyutlu yörüngeler elde edilir ve kolloidlerin hareketini saptırabilecek gravitaxis gibi fiziksel olaylar tespit edilir.
Katalitik yüzme cihazları küçük ölçekli, özerk akışkan ortamlarda hareket üretme kapasitesine sahip zincirlenmemiş kolloidler vardır. Böyle ilaç dağıtım, 3 bir çip taşıma lab-on gibi heyecan verici yeni işlevleri etkinleştirmek için potansiyele sahip olarak 1,2 Bu cihazlar önemli araştırma ilgi çeken 4 ve çevresel iyileştirme. 5 bir çok çalışılan örnek "Janus" yüzücü katalitik bulunmaktadır. 6 Bu parçacıklar (Janus iki yüzlü Roma tanrısı) iki ayrı tarafı, ya da yüzü olan kendi adını almak. başka inert ise bir tarafı, katalitik olarak aktif bir ayrışma reaksiyonu yapabilmektedir. Uygun çözündürüldü Yakıt moleküllerinin varlığında, elde edilen asimetrik kimyasal reaksiyon kendi kendine diffusiophoresis / elektroforez ile hareket üretebilir kolloidler yaklaşık gradyanları oluşturur. 7.
Bu hızla hareket eden nesnelerin hareket karakterize cha olduğunu llenging ve bugüne kadar pek çok deneysel gözlemler 2D sınırlı kalmıştır. Ancak, nihai uygulamalar 3D toplu çözümlere boyunca taşımak için katalitik yüzme cihazları yeteneği yararlanmak olasıdır. 8 Bu adres için, burada yüzme cihazları belirlenecek için doğru 3D yörüngeleri sağlayan bir protokol açıklar. Bu yöntem sabit odaklı objektif, 9 ile gözlenen odak floresan kolloidler dışı üretilen halka yapıları yorumlama dayalı ve geleneksel değiştirilmemiş mikroskop kullanarak uygulamak kolaydır. açıkça burada bu yöntemi anlatarak, bu alandaki diğer araştırmacılar gibi 3D bilgilere erişmek için güçlü olmak yararınıza olacaktır. Bu yüzme cihazlar için hareket özellikleri gelecekteki anlayışlar yardımcı olacaktır. Bu potansiyelin kanıt en kolay 3D izleme uygulaması ile görüntülendi olabilir 10,11 davranış, yerçekimi tarafından yönlendirilen yüzme cihazlarının son raporunda verilir. 11
"Ove_content> Bu yazıda da açıkça bu cihazları araştıran mevcut araştırma grupları arasında yöntemlerini standardize ve ayrıca yapım ve yüzme cihazları soruşturma ilgilenen yeni araştırmacılara yol için daha fazla yarar olacaktır katalitik Janus parçacık yüzme cihazları imalatı için bir yöntem belgelemektedir.DİKKAT: Kullanmadan önce tüm ilgili malzeme güvenlik bilgi formlarını danışın. Bu protokolde kullanılan Hidrojen peroksit zararlı ve platin maruz oksijen gazının evrimi bir patlama riski oluşturur. ise peroksit çözümleri (davlumbaz) ve kişisel koruyucu donanımlar (güvenlik gözlük, eldiven ve laboratuvar önlüğü) taşıma mühendislik kontrolleri de dahil olmak üzere, bu protokol sırasında tüm uygun güvenlik kontrollerini kullanın.
1. Katalitik Janus Parçacıklar yapma
2. "Yüzme" Janus Parçacıklar
3. Mikroskobik Gözlem
Şekil 1 platin yatırma önce temiz bir cam slayt kolloidlerin tipik dağılımını göstermektedir. 2 platin kaplı bölge parlak kontrast üreten bu görüntüleme modu altında, Janus yüzücü kaplı bir buçuk platin için tipik bir geri saçılan SEM görüntüsü göstermektedir. İstenilen yarım küre platin tabaka açıktır. 3 görüntüler gellan sakızının sabit optimum aydınlatma koşullarında tipik bir floresan Janus yüzücünün görünümü Şekil. Yüzücü simetrik bir halka özellik olarak görünür ve odaklama konumuna kolloid nisbetle z-konumunu belirlemek için kullanılabilir halka yarıçapıdır. Şekil 4, radyal parlaklık yoğunluğu dağılımı Örnek kesitlerini gösterir doğru merkezi ve koloidin belirgin çapındaki bulmak için görüntü analiz algoritmaları ile kombinasyon halinde kullanılır. Şekil 5 g> odak konumundan belirgin kolloidal boyut ve mesafe ilişkilendirmek için sabit bir koloidal örnek ve kalibre mikroskop z-çeviri aşamasında kullanılarak elde edilen bir kalibrasyon eğrisi içerir. Bu eğri, Z koordinatı olarak belirgin çapındaki dönüştürmek için kullanılan kübik fonksiyonu takılmıştır. Son olarak, Şekil 6, görüntüler tipik bir x, y, bir flüoresan Janus partikül yüzücü z yörünge.

Şekil 1.9 mikron çaplı Polistiren mikroküreler 1. Optik görüntü. Mikro Platin birikimi önce temizlenmiş cam slayt dağılmıştır. Ölçek çubuğu 40 mikron temsil etmektedir. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
ES / ftp_upload / 54.247 / 54247fig2.jpg "/>
1.9 mikron çaplı Polistiren mikroküreler 2. SEM backscatter görüntü Şekil. Mikroküreler platin birikimi sonra gösterilmektedir. Ölçek çubuğu 2 mikron temsil etmektedir. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 20X objektif (0.4 NA) kullanılarak kaydedilen gellan sakızının sabit bir 4.8 mikron çapında floresan polistiren kürenin 3. Kalibrasyon görüntüler. Her resmin altında mesafeler kürenin üstünde hedefin odak düzlemi arasındaki mesafeyi göstermektedir. Görüntü parlak halkaya parlak disk değişiklikleri 0 um ila 200 um odak resimdeki defokus gibi, yarıçap olan, spher büyütme bağlıdıre büyüklüğü ve odak düzlemi uzaklığı. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 4. X, y, z parçacık izleme prosedürü. Kendinden yazılı algoritmalar bir dizi ilk ortalama orta dikey ve yatay çizgilerden oluşan bir dizi ayıklanması ve bularak parlak halkanın (x, y) merkezini bulmak için kullanılır parlak tepeler arasındaki nokta (a). Halka yarıçapı sonra halka merkezi (b) dışarı yayılan ortalama piksel gri değerleri takılan bir eğri tepe yoğunluğu hesaplanır. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 5. Z koordinatı gellan sakızının sabit kürelerin parlak halka yarıçapı ölçerek elde edilen Janus küreler için kalibrasyon grafiği (Şekil 3 ve 4). Kalibrasyon grafiği bir Z- ölçülen halka yarıçapı dönüştürmek için algoritmaları tarafından kullanılan koordinat. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 6. Tipik bir floresan Janus küre yüzme cihazının bir yörünge. Hareketli yüzme cihazının görüntü sırası 33 Hz kare hızında 30 saniyelik bir süre boyunca kaydedildi. (X, y, z) (parlak bir halka merkezi konumlandırılmasıyla elde edilmiştir yörünge Fi koordinatlarışekil 4 (a)) ve sırayla her bir görüntü için kalibrasyon grafiği ölçülen halka yarıçapı karşılaştırarak (Şekil 4 (b) ve 5). Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
platin Janus parçacıkları için hazırlık protokolünde çok sayıda değişken gözlenen yörüngeleri etkileyecektir. saniyede 10 mikron sırasına göre sevk hızları verecek 2 mikron çapında partikülleri kullanarak tarif edildiği gibi parametreler. Daha küçük parçacıkların kullanılması durumunda parçacık boyutuna artan tahrik hızı azalırken, hızlar, artar. Buharlaşma protokolü 12 detayları da gözlenmiştir yörüngeleri değiştirecektir. Bu, mevcut protokol, bir koloid, seyrek dağılımı arada sürgü yönüne normal metal buharlaştırma ile önerilir. Bu koşullar, Brown dönme difüzyon sınırları içinde lineer yörüngeleri yol Şekil 2'de gösterildiği gibi, simetrik Janus yapılan ortaya çıkarır. 13. Bunun aksine, dar paketlenmiş kolloidler açısı çökelmesini bakarak tabi ise, Janus kapağın daha sonra simetrik kırılabilir davranışı iplik ikna etmek. 14 paBurada üretilen rticles her üç boyutta nispeten izotropik hareket görüntüler; kalın platin kaplamalar ya da daha büyük partiküllerin kullanıldığı, ancak eğer bir yukarı doğru sapma veya gravitaxis kazandırabilecektir. üretim sonrası Janus Kolloidlerin depolama 11 detayları da görülen bir yüzme hızları etkileyebilir. Buharlaşma aşamasından çıkan yüksek yüzey enerjisi, temiz platin yüzeyi hidrokarbonlar örneğin kirlenme yüzey duyarlıdır ve özellikle tiyoller bölgesindeki. 15
Buna ek olarak, çözelti özellikleri olan Janus koloitler yeniden askıya tahrik gözlemlemek için kritik öneme sahiptir vardır. Düşük peroksit konsantrasyonları ayrışma reaksiyonu üretmek hareket oranı azaltır, daha yavaş hızlarda neden olur. 6 Ayrıca, sevk hızında bir azalmaya neden olacaktır tuzları düşük konsantrasyonlarda. 7
Burada üretilen kolloidler önemli bir özelliği onların ne olduğunu3B izleme için bunları uygun kılan utral yüzdürme. Genel olarak yüzme cihazlarının alan neden kısmen yoğun metallerden yapılan bazı belirgin örnekler, 3D efektler pek önemsemediği etti onları hızla tortu, 16 değil, aynı zamanda nedeniyle gerekli ölçümleri yaparak ilişkili zorluklar ve gider için. Bazı kurulan 3D izleme yöntemleri için net sakıncaları örneğin, konfokal tarayıcı laser mikroskopi yörüngeleri çözmek için görüntülerin yeterli sayıda kaydetmek için zamansal çözünürlüğe yoksun olabilir, bunlar hızla hareket eden koloitlerin için var. Bu bağlamda, biz burada mevcut yöntem yalnızca dolayısıyla yüksek kare hızları izin veren z koordinat tahmini, izin tek bir kare gerektiren önemli bir avantaja sahiptir. z koordinat yeniden sadece tek kare içinde odak-kolloid göreli kontrast dayanmaktadır olarak da, oldukça mutlak floresan yoğunluğu yerine, su verme ve yanıp sönen efektler için esnek birfluorofor içinde. Bu avantajlar 3D yörünge rekonstrüksiyonu mümkün olduğu üzerinde bir alan azaltılmış derinlikte pahasına, ve iyi ayrılmış örtüşmeyen kolloidler için gereksinimi de mümkündür. Biz onların yüzme cihazları sade bir dille ve hassas bir yüksek derecesi ile bu bilgilere erişmek için protokol anlatan 3D davranış bir ilgi ile diğer araştırma grupları sağlayacak umuyoruz. 3D bu cihazların anlayış genişleyen ilginç gelecek olayların ve uygulamaların önemli bir dizi açılacaktır açıktır. yörünge analizi daha detaylı bilgi ilgilenen okuyucular itici sistemleri ve nasıl sevk hızlarının doğru kantifikasyon sağlamak için ortak eserler anlatılmaktadır Referans 17 yöneliktir.
Yazarların açıklayacak hiçbir şeyi yoktur.
Bu çalışma EPSRC Kariyer Hızlandırma hibesi EP/J002402/1 tarafından desteklenmiştir.
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| Evaporatör | Moorfield (İngiltere) | Minilab 80 e-ışınlı evaporatör | |
| Mikroskop | Nikon | Eclipse LV100 | |
| Floresan ışık kaynağı | Nikon | Nikon B2A filtre küpü | |
| Objektif | Nikon | 20X, 0.45 NA | |
| Cuvette | Hellma | erimiş kuvars, 40 x 10 x 1 mm | |
| Vorteks karıştırıcı | IKA | Laboratuvar Dansçısı S2 | |
| Spin kaplayıcı | Laurell Technologies Corp. | Model WS-400BZ-6NPP/Lite | |
| Ultrasonik banyo | Eumax | 2 litre | |
| Lens dokusu | Whatman | 2105 841 | |
| Hidrojen Peroksit | Sigma-Aldrich | 31642-1L | ağırlıkça %30 Platin |
| Sigma-Aldrich | 267171 | 0,25 mm, %99,99 | |
| Kolloidler | Thermo Scientific | Fluoro-Max PS mikroküreler, d = 1.9 mikron | |
| Cam dekontaminasyon çözeltisi | Fisher Scientific | D/0025/15 | Decon 90 |
| Etanol | Fisher Scientific E | /0600DF/17 | Mutlak Etanol |
| DI su | Elga | Purelab Opsiyon filtrasyon sistemi (15 MW) | |
| Gellan sakızı | Sigma-Aldrich | P8169-100G | "Phytagel" |