この実験の目的は、水中で自己組織ディスコ両親媒性物質のサイズ、形状と安定性を決定し、制御することである。水性ベースの超分子ポリマーの制御のようなレベルは非常に困難である。私たちは、反発と引力相互作用の両方を使用して戦略を適用します。このシステムを特徴づけるために適用された実験的な技術が広く適用されます。
水性ベースの超分子ポリマーの場合は、形状、大きさと安定性を超える同時制御は、1は非常に困難です。同時に、そうする能力は、エレクトロニクス、バイオメディカル工学、センサーなどの機能ソフトマターのアプリケーションの数の観点から極めて重要である。一般的にテンプレート2,3、エンドキャッパー4または選択溶媒のテクニック5の使用に焦点を当てた超分子ポリマーの大きさや形状を制御するために、過去、成功した戦略である。
ここでは、順序付けられた、キラル円柱状の凝集体のスタックの長さと形状の制御につながる自己組織化円盤状両親媒性に基づいた戦略を開示している。親水性のリムと重合ビルディングブロックの疎水性コア内の魅力的な非共有結合力に静電的斥力相互作用のバランスを調整することにより、我々は小さいと離散球状のオブジェクト6,7を作成して管理します。 Increa電荷が球から棒の遷移を誘発スクリーニングするために塩濃度を歌います。興味深いことに、この遷移は温度依存性自己組織化機構の協同の増加で表現され、より安定した凝集体が得られる。
我々の研究のために我々は、疎水性、フッ素L-フェニルアラニンベースのスペーサー( スキーム1)を介して親水性の金属キレートに接続されているベンゼン-1,3,5 – tricarboxamide(BTA)コアを選択します。選択した金属キレートは複雑で、必ずしも2つの対イオンあたり2つの全体の残りの費用が含まれているのGd(III)-DTPA複合体である。集約の一次元成長がπ-πスタッキングと分子間水素結合によって指示される。ただし、特定のサイズに達するとのGd(III)-DTPA複雑なスタートはBTA-ベースのディスコの一次元成長を制限することで、電荷から生じ、静電反発力。ミリモル濃度で形成された凝集体は、SPHEがありrical形状と1 H-NMR分光法、小角X線散乱、及び極低温透過型電子顕微鏡(クライオTEM)から推定される約5 nmの直径。分子間の静電斥力相互作用の強さは、緩衝液の塩濃度を増加させることによって減らすことができます。この電荷のスクリーニングは、長さ> 25 nmの細長い棒に球状の凝集体からの移行を誘導する。クライオTEMは、形や大きさの変化を可視化することができます。また、CD分光法は、塩の添加前と後の自己組織化プロセスのメカニズムの詳細を導出することを許可します。静電相互作用をスクリーニングすることによって飛躍的に生産·超分子ポリマーの増加の物理的性質を規定する重要なことは、協同キー機能。水中で形成された超分子ポリマーの分子量の大幅な増加に協同の結果で、この増加した。
のGd(III)-DTPA錯体を含有するこの寄与で説明した自己組織化円盤状両親媒性物質は、チューナブル排泄時間で高コントラストを組み合わせて新たな磁気共鳴イメージング(MRI)剤として現在調査中です。したがって、15、各社の詳細については、自己さまざまな条件での動作とその安定性を組み立てることは極めて重要である。分光の組み合わせ(CDおよびNMR)、散乱(SAXS)と顕微鏡(クライオTEM)技術が形成される構造の可視化とその熱力学的パラメータの定量化を可能にします。研究システムの優先的なヘリカルセンスは左と右回り円偏光の吸収の差を可能にするような技術の組み合わせは限り自己組織化分子の一般的に適用可能である。
The authors have nothing to disclose.
作者は感謝してDOSY-NMRの支援についてはマルコNieuwenhuizenを認める。
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 |