近年來,刺激響應(yīng)型高分子囊泡在藥物遞送和納米反應(yīng)器等領(lǐng)域備受關(guān)注。CO2是一種無毒、溫和、便宜且來源豐富的刺激源,同時還具有較好的生物相容性和細胞膜穿透性。有氧生物在代謝碳水化合物和脂質(zhì)的時候會產(chǎn)生CO2,而研究表明CO2代謝紊亂和多種代謝疾病有關(guān)。因此不少研究開發(fā)了CO2響應(yīng)的高分子囊泡,可以在CO2刺激下發(fā)生形態(tài)的變化。
基于前人的研究,巴黎高科化學學院、北京化工大學李敏慧教授與巴黎居里研究院的研究人員合作,開發(fā)了第一例CO2響應(yīng)的高分子囊泡-膠束可逆轉(zhuǎn)變的聚合物體系(PEG-b-P(DEAEMA-co-TPEMA)),同時該體系還具有聚集誘導發(fā)光(AIE)的特點。相關(guān)研究成果于近日發(fā)表在Angew. Chem. Int. Ed.上(DOI: 10.1002/anie.201905089)。
(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)
該聚合物由大分子引發(fā)劑mPEG-CTA在AIBN催化下引發(fā)2-(二乙胺基)甲基丙烯酸乙酯(DEAEMA)和四苯基乙烯修飾的甲基丙烯酸酯(TPEMA)無規(guī)共聚形成,可以通過納米沉淀法在四氫呋喃/水或者二氧六環(huán)/水的混合溶液中自組裝形成聚合物囊泡(Scheme 1)。作者利用冷凍透射電鏡(Cryo-EM)和動態(tài)光散射(DLS)對聚合物囊泡的尺寸和形貌進行了表征,結(jié)果顯示在四氫呋喃/水中形成的囊泡(421 nm,DLS)尺寸小于二氧六環(huán)/水中形成的囊泡(1009 nm,DLS),但是二者的膜的厚度相當,均在14.7 nm左右,小于兩條疏水鏈的長度(25.4 nm),表明疏水鏈在疏水雙分子層中相互纏繞。同時,這些囊泡具有AIE的特點,均可以發(fā)出藍光,量子產(chǎn)量為6%(Figure 1)。
(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)
(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)
作者接下來研究了聚合物囊泡的CO2響應(yīng)性能,作者分別檢測了溶液(二氧六環(huán)/水)的導電性、pH、透明度、熒光強度及囊泡的形貌和尺寸變化(Figure 2)。當往水中持續(xù)通入CO2后,囊泡溶液的導電性(κ)在6分鐘內(nèi)從5.3增加到50.4 μS/cm,達到50.7 μS/cm之后保持穩(wěn)定;pH也從7.9降低到4.7,這意味著DEAEMA嵌段會發(fā)生質(zhì)子化;溶液透明度增加到97%(Figure 3);熒光強度降低了30%;作者猜想這是由于聚合物質(zhì)子化后親疏水性發(fā)生變化,囊泡轉(zhuǎn)變?yōu)樾☆w粒。作者通過cryo-EM和DLS驗證了他們的猜想:由于存在疏水的TPEMA,囊泡因此轉(zhuǎn)變?yōu)榱?2 nm左右的小膠束;但由于組裝程度不同,導致TPE的分子內(nèi)旋轉(zhuǎn)自由度更高,因此熒光強度有所降低。
(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)
在給溶液通CO2 20分鐘后改為通Ar,溶液的導電性、pH、透明度都有所恢復(fù),cryo-EM表征發(fā)現(xiàn)聚合物又重新組裝成了形貌不同的囊泡(Figure 4)。這表明在CO2和Ar的反復(fù)作用下,這種聚合物可以實現(xiàn)囊泡和膠束之間的可逆轉(zhuǎn)變。這主要是由于DEAEMA嵌段質(zhì)子化與去質(zhì)子化導致聚合物親疏水性發(fā)生變化,使得界面張力變化,從而實現(xiàn)這種可逆的轉(zhuǎn)變。
(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)
作者在本研究中報道了第一例可實現(xiàn)CO2響應(yīng)的囊泡-膠束可逆轉(zhuǎn)變的聚合物體系,詳細研究了其轉(zhuǎn)變過程(通入CO2后由大囊泡轉(zhuǎn)變?yōu)樾∧z束,隨后通入Ar后由膠束再轉(zhuǎn)變?yōu)樾蚊哺鳟惖拇竽遗荩,并分析了發(fā)生轉(zhuǎn)變的原因(親疏水性變化導致界面張力的變化)。由于這種聚合物具有TPE基團,具有AIE的特點,因此作者認為這種熒光聚合物可能應(yīng)用于CO2相關(guān)的生物傳感器和體內(nèi)藥物遞送實時監(jiān)控等領(lǐng)域。
論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201905089
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