这个实验的目的是确定和控制的大小,形状和在水中自组装的盘状双亲的稳定。为水基超分子聚合物的控制水平是非常困难的。我们申请的策略,同时使用排斥力和吸引力的互动。实验技术应用到这个系统的特征是广泛的适用性。
对于水基的超分子聚合物,形状,大小和稳定性的同时控制超过是非常困难的。同时,这样做的能力在功能软物质中的应用,包括电子,生物医学工程和传感器的数量是非常重要的。在过去,成功的策略,以控制超分子聚合物的大小和形状,通常集中使用模板2,3,4月底封盖机或选择性溶剂技巧5。
在这里,我们披露基于自组装的盘状双亲的策略,导致有序,手性柱状总量超过栈的长度和形状的控制。由平衡亲水RIM和内聚合积木的疏水核心吸引力的非共价势力的静电排斥作用,我们设法建立小的和离散的球状物体6,7。 increa唱的盐浓度筛选收费引起球杆过渡。有趣的是,这种转变表现在随温度变化的自组装机制的协同增加,并得到更稳定的聚合。
对于我们的研究中,我们选择苯,3,5-tricarboxamide(BTA)的核心,连接通过疏水性,氟化基于L-苯丙氨酸的垫片( 计划1)亲水性金属螯合。所选的金属螯合是一个GD(Ⅲ)-DTPA的复杂,它包含两个大局其余的复杂和必然两个反离子的收费。的一维的增长,总导演由π-π堆积和分子间氢键。然而,静电排斥力的Gd(Ⅲ)-DTPA的复杂开始限制一维的的排屑基于盘状增长达到一定规模后,收费的过程中出现。在毫摩尔浓度的形成总有一个SPHErical形状和一个直径约5纳米的1 H-NMR光谱,小角X射线散射,低温透射电子显微镜(冷冻TEM)推断。盐缓冲溶液浓度增加,可减少分子间的静电排斥作用的力量。这种检查收费,导致一个球形聚合成一个长度大于25纳米的细长杆的过渡。冷冻透射电镜允许可视化的形状和大小的变化。此外,CD光谱允许派生盐除了之前和之后的自组装过程中的机械细节。重要的协同,一个关键的功能,显着,经筛选的静电相互作用产生的超分子聚合物,增加的物理性质,化学性质,决定了。这种增加在水中形成的超分子聚合物的分子量在显着增加的协同结果。
含钆(Ⅲ)-DTPA复杂的贡献在此讨论的自组装的盘状双亲目前正在调查15因此,他们的自我细节作为一种新的磁共振成像(MRI)代理相结合的高对比度可调的排泄时间。装配在不同条件下的行为和他们的稳定是至关重要的。结合光谱(CD和NMR),散射(SAXS)和显微镜(低温TEM)技术允许可视化所形成的结构和热力学参数的量化。这种技术的结合是普遍适用于自组装分子只要在所研究的系统作为一个优惠螺旋感允许的左手和右手的圆偏振光的吸收不同。
The authors have nothing to disclose.
作者非常感谢协助DOSY核磁共振马尔科纽文豪生。
Name of the reagent/equipment | Company | Catalogue number | Comments |
BTA-Gd(III)-DTPA | Made in-house | ||
BTA-Y(III)-DTPA | Made in-house | ||
CD spectroscopy | Jasco | Jasco J-815 spectropolarimeter | |
NMR | Varian | Varian Unity Inova 500 spectrometer | 5-mm ID-PFG probe of Varian |
cryo-TEM | FEI | cryoTITAN TEM | |
SAXS | Dutch-Belgian beamline (BM26B) at the European Synchotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble, France |