神奇的水凝膠 / 仰大勇、郭保林、陳濤水凝膠最新成果速遞
仰大勇(天津大學)
1. Nano Letters持久發光的水凝膠用于無自發熒光的腫瘤轉移成像
癌細胞轉移是癌癥發病率和死亡率的主要原因。為了獲得有效的診斷和治療,需要對腫瘤轉移進行精確的成像。天津大學仰大勇課題組報道了包含持久發光納米顆粒(PLNPs)的水凝膠用于靶向、持續和無自發熒光的腫瘤轉移成像。PLNPs提供了可再生的、持久的近紅外(NIR)發射且無需原位輻射,有利于深層組織穿透成像而無背景干擾。PLNPs與4-羧苯基硼酸連接以產生PLNPs-CPBA,其特異性識別轉移性乳腺癌細胞并通過受體介導的內吞作用對轉移病灶的原發性腫瘤部位進行選擇性標記。PLNPs-CPBA標記的癌細胞能夠實現靈敏的成像性能和高存活率,而不會影響癌細胞的遷移和侵襲性以進行長期追蹤。將PLNPs-CPBA進一步封裝在藻酸鹽內以生成持久發光的水凝膠(PL-gel),以實現PLNPs-CPBA的持續釋放和腫瘤細胞標記,并且與PLNPs-CPBA懸浮液相比,PL-gel顯示出增強的可再生持久發光。持續發光成像持續跟蹤小鼠乳腺癌模型中癌細胞的轉移,PL-gel實現了無背景、無創且高度選擇性的腫瘤轉移成像。在該項研究中,PL-gel經過合理設計可專門針對其他類型的癌細胞,從而為研究腫瘤轉移提供有潛力而通用的平臺。[1]相關研究以“Persistent Luminescent Nanoparticles Containing Hydrogels for?Targeted, Sustained, and Autofluorescence-Free Tumor Metastasis?Imaging”為題,發表在Nano Letters。
圖一:PL-gel靶向、持續且無自發熒光的腫瘤轉移追蹤系統示意圖
2. Chem. Mater.配位介導的氧化還原機械響應水凝膠
隨著動態化學的發展,有機碲化學打開了動態反應新領域的大門,為發展具有可切換機械性能的材料提供了新的方法。天津大學仰大勇課題組受生物啟發報道了基于氧化還原的機械響應水凝膠,它是通過碲醚和鉑離子之間的動態配位形成的。低電負性和良好s電子給體能力的碲醚有助于其與鉑離子的配位。配位相互作用是具有氧化還原活性的:碲醚在氧化時(例如H2O2)可以與鉑離子解離,因為極性溶劑的作用會大大降低氧化碲醚的熱力學活性;通過對氧化的碲醚還原(例如維生素C)容易再生與鉑離子的配位相互作用。當含單體的碲醚與N-羥乙基丙烯酰胺之間的共聚將配位體系引入到水凝膠的聚合物網絡中時,由于碲醚和鉑離子之間的動態配位相互作用,水凝膠在氧化還原刺激下顯示出可切換且可調節的微孔結構和機械強度。碲醚和鉑離子的動態配位相互作用賦予了水凝膠微觀結構和力學可逆的調節作用。這項工作提供了新的動態配位化學和新的策略來制備機械響應水凝膠。[2]相關研究以“Bioinspired Mechanically Responsive Hydrogel upon Redox?Mediated by Dynamic Coordination between Telluroether and?Platinum Ions”為題,發表在Chem. Mater.。
圖二:碲醚與鉑離子之間氧化還原介導的動態配位示意圖
3. Advance Science可逆響應型熒光變色水凝膠
響應外部刺激而動態變化的熒光變色材料對于高級傳感器和發光材料的開發具有重要意義。天津大學仰大勇課題組報道了具有鑭系元素(Eu和Tb)的特征發射并顯示出對金屬離子的刺激響應的聚合物水凝膠。熒光變色水凝膠是在凝膠基質中使用鑭系元素-甘露糖復合物制備的,該復合物對溶液中Fe2+的刺激具有熒光響應。由于抑制了金屬離子和配體之間的“天線效應”,鑭系元素-甘露糖復合物對Fe2+的響應顯示出可調的熒光發射;熒光水凝膠對Fe2+?/乙二胺四乙酸(EDTA)顯示出可逆“開/關”熒光響應,這是通過鑭系元素與甘露糖之間受外部離子刺激控制的動態配位來實現該過程。熒光水凝膠在原位3D細胞培養的細胞外基質中對Fe2+?/ EDTA上具有可逆的熒光變化“開/關”,顯示出熒光水凝膠的無毒性和良好的生物相容性。這種可逆響應的熒光變色水凝膠展示了一種制造智能光學材料的方法,特別是對于需要可逆響應的生物相關應用。[3]相關研究以“A Reversibly Responsive Fluorochromic Hydrogel Based?on Lanthanide–Mannose Complex”為題,發表在Advance Science。
圖三:響應型可逆熒光水凝膠制備及響應示意圖
4. J. Mater. Chem. C高量子產率和多刺激響應性的白色發光水凝膠
白光發射(WLE)水凝膠作為刺激響應性材料在制造智能分子機器、設備和材料具有重要意義。天津大學仰大勇課題組報道了由熒光素和碳點組成的具有高量子產率和多刺激響應性的鑭系元素WLE水凝膠。通過調整鑭系元素絡合物、熒光素和碳點的化學計量比,可以獲得具有純白色發射的水凝膠。通過三個主要有色發射體之間的共振能量轉移,WLE水凝膠的絕對量子產率高達18.00%。該結果歸因于三個發射器的高量子產率以及從Eu3+?- 胞苷和碳點轉移到異硫氰酸熒光素共振能量轉移。利用Eu3+、異硫氰酸熒光素和碳點之間的動態非共價鍵,WLE水凝膠對多種刺激(例如pH、Fe3+和熱環境)表現出光學響應。該工作為制備智能的白光發射水凝膠提供了新的策略。[4]相關研究以“Lanthanide based white-light-emitting hydrogel?mediated by fluorescein and carbon dots?with high quantum yield and multi-stimuli?responsiveness”為題,發表在J. Mater. Chem. C。
圖四:白光發射水凝膠的制備示意圖
5. ACS Appl. Mater. Interfaces多響應超分子發光水凝膠
天然分子的超分子發光水凝膠具有獨特的光學性能和生物相容性,在生物成像、生物傳感、細胞工程等領域顯示出非常有前景的應用潛力。基于鑭系元素配合物的系統提供了一種制備超分子發光水凝膠的有前途的方法。天津大學仰大勇課題組報道了由鑭系元素和核苷組裝而成的發光水凝膠。核酸的主要成分核苷作為配體,與鑭系元素成功螯合并在水中形成復合物。該復合物用作構建超分子水凝膠的基礎材料并表現出鑭系元素的特征性發光。通過電噴霧電離飛行時間質譜、基質輔助激光解吸/電離飛行時間質譜、1H NMR光譜和傅里葉變換紅外光譜研究了配位模式和形成機理,提出了相應的分子模擬,并系統地研究了水凝膠的宏觀/微觀形態、力學性能和發光性能。發光水凝膠在響應外部刺激(pH值、溫度、陰離子和陽離子)時表現出熒光致變色特性,因此可用于設計智能發光開關并檢測特定物種(例如Cu2+)。該工作為制備刺激響應的發光水凝膠提供了可行的策略,揭示了基于核苷的水凝膠的多種潛力,并展示了制備智能光學材料的新穎途徑。[5]相關研究以“Multiresponsive Supramolecular Luminescent Hydrogels Based on a?Nucleoside/Lanthanide Complex”為題,發表在ACS Appl. Mater. Interfaces。
圖五:超分子水凝膠的制備及發光特性示意圖
郭保林(西安交通大學)
6. Adv. Funct. Mater.多重功能的雙網絡水凝膠粘合劑用于抵抗多種藥物耐藥細菌感染和傷口敷料
開發具有高愈合效率和光熱抗菌活性的物理雙網絡可移動水凝膠粘合劑,以應對多藥耐藥細菌感染、傷口閉合和傷口愈合具有重要意義。西安交通大學郭保林課題組設計了一種在生理條件下可注射的雙網絡物理自修復水凝膠粘合劑用于治療多種藥物耐藥細菌感染和全層皮膚切口/缺陷修復。水凝膠粘合劑由兒茶酚-Fe3+配位交聯的聚癸二酸甘油酯-共聚乙二醇-g-鄰苯二酚和四重氫鍵交聯的脲基-嘧啶酮改性明膠組成。水凝膠具有出色的抗氧化性、NIR / pH響應性和形狀適應性。另外,水凝膠表現出快速的自我修復、良好的組織粘附性、降解性、光熱抗菌活性以及近紅外輻射或酸性溶液洗滌輔助的可去除性。水凝膠對皮膚的創傷具有良好的止血作用,對耐甲氧西林的金黃色葡萄球菌(MRSA)具有很高的殺滅率,比醫用膠和外科縫合線具有更好的傷口閉合和皮膚切口愈合能力。水凝膠可以通過調節炎癥、加速膠原蛋白沉積、促進肉芽組織和血管形成來促進全層皮膚缺損傷口愈合。該物理雙網絡水凝膠粘合劑是出色的多功能敷料,可用于治療體內MRSA感染、傷口閉合和傷口愈合。[6]相關研究以“Physical Double-Network Hydrogel Adhesives with Rapid?Shape Adaptability, Fast Self-Healing, Antioxidant and?NIR/pH Stimulus-Responsiveness for Multidrug-Resistant?Bacterial Infection and Removable Wound Dressing”為題,發表在Adv. Funct. Mater.。
圖六:物理雙網絡水凝膠制備示意圖
7. Small 具有持續藥物釋放和光熱抗菌活性的導電復合水凝膠促進傷口愈合
在臨床應用中具有包括粘附性、抗菌、自由基清除能力以及良好的機械性能的多功能可注射納米復合導電水凝膠敷料用于增強全厚度皮膚傷口再生具有重要意義。西安交通大學郭保林課題組制備了一系列透明質酸接枝多巴胺和氧化石墨烯(H2O2?/辣根過氧化物酶系統還原)組成的止血抗氧化劑導電光熱抗菌水凝膠用于傷口包扎。該水凝膠顯示出高溶脹、可降解、可調節的流變特性以及與人類皮膚相似或更好的機械特性。聚多巴胺賦予的抗氧化活性、組織粘附性、止血能力、自愈能力、電導率和近紅外輻射增強了水凝膠的體內抗菌性能。此外,藥物釋放和抑制區域測試顯示出水凝膠的持續藥物釋放能力。水凝膠敷料可通過上調CD31的生長因子表達來顯著增強血管形成,改善肉芽組織厚度和膠原蛋白沉積,促進傷口閉合,并且比市售Tegaderm膜具有更好的治療效果。這些具有持續藥物釋放特性的止血抗氧化導電水凝膠給全層皮膚修復提供一種新的策略。[7]相關研究以“Adhesive Hemostatic Conducting Injectable Composite?Hydrogels with Sustained Drug Release and Photothermal?Antibacterial Activity to Promote Full-Thickness Skin?Regeneration During Wound Healing”為題,發表在Small。
圖七:水凝膠制備及修復傷口示意圖
8. Biomaterials多功能的抗菌可注射水凝膠用于傷口敷料和皮膚傷口愈合
自愈性、粘附性和合適的機械性能的優異傷口敷料在關節皮膚傷口愈合中具有重要的實踐意義。西安交通大學郭保林課題組設計了一種具有自我修復功能的可注射膠束/水凝膠復合材料用作關節皮膚損傷的傷口敷料。在生理條件下,通過結合動態席夫堿和共聚物膠束交聯以及混合季銨化殼聚糖和苯甲醛封端的F127制備了一系列水凝膠。水凝膠作為傷口敷料具有多功能性,包括抗菌性能、pH依賴性、生物降解和可釋放性。該水凝膠敷料顯示出與人類皮膚相當模量的拉伸和壓縮性質,其中良好的粘附性和快速的自愈能力以承受變形,而且還表現出有效的止血性能和生物相容性。此外,負載姜黃素的水凝膠顯示出良好的抗氧化能力和pH響應釋放曲線。在全層皮膚缺損模型中,姜黃素負載的水凝膠可顯著加速傷口愈合速度,并具有更高的肉芽組織厚度、膠原蛋白分布以及上調的血管內皮生長因子。該抗菌粘合水凝膠作為關節皮膚傷口愈合的敷料具有廣闊的前景。[8]相關研究以“Antibacterial adhesive injectable hydrogels with rapid self-healing,?extensibility and compressibility as wound dressing for joints skin wound?healing”為題,發表在Biomaterials。
圖八:水凝膠合成及進行各種操作的示意圖
9. ACS Appl. Mater. Interfaces刺激響應性導電納米復合水凝膠用于人體運動感應
自修復的粘性導電水凝膠在可穿戴電子設備,柔性可印刷電子設備和組織工程支架中具有重要意義。西安交通大學郭保林課題組提出了基于納米粘土(膨潤土)、多壁碳納米管和N-異丙基丙烯酰胺的導電自修復納米復合水凝膠。該納米復合水凝膠顯示出良好的導電性、快速的自愈和粘合性能、柔性和可拉伸的機械性能以及對近紅外光和溫度的高敏感性。在基質中具有相互連接的多壁碳納米管網絡,納米復合水凝膠表現出大孔結構。將這些可拉伸導電納米復合水凝膠應用在人體運動監測中的傳感器及其3D打印性能領域具有良好的效果。該導電水凝膠的良好細胞相容性使得在刺激響應性電子設備、可穿戴電子產品等方面具有廣闊的應用前景。[9]相關研究以“Stimuli-Responsive Conductive Nanocomposite Hydrogels with?High Stretchability, Self-Healing, Adhesiveness, and 3D Printability?for Human Motion Sensing”為題,發表在ACS Appl. Mater. Interfaces。
圖九:自修復導電納米復合水凝膠的制備圖解
10. Chemical Engineering Journal可降解、注射的導電性水凝膠作為新型抗菌、抗氧化傷口敷料
為了防止傷口感染,進一步發展具有出色的傷口修復和皮膚再生的新型傷口敷料具有重要意義。西安交通大學郭保林課題組設計了一種具導電性、理想的抗氧化能力和抗菌性能的可注射水凝膠敷料用于皮膚損傷的修復。在生理條件下,通過混合生物相容性聚合物N-羧乙基殼聚糖和氧化的透明質酸接枝苯胺四聚體聚合物,制備了導電的抗氧化劑水凝膠。該水凝膠表現出穩定的流變性、高溶脹比、合適的膠凝時間、良好的體外生物降解性、電活性和自由基清除能力。加入抗生素阿莫西林后,水凝膠顯示出良好的抗菌性能,可有效防止傷口感染。、在全厚度皮膚缺損模型中,添加苯胺四聚體的水凝膠可顯著加快傷口愈合速度,并具有更高的肉芽組織厚度、膠原蛋白分布和更多的血管生成作用。該研究為設計電活性可注射水凝膠作為傷口敷料提供新的研究思路,在傷口愈合等醫療體系中具有廣闊應用前景。[10]相關研究以“Degradable conductive injectable hydrogels as novel antibacterial, antioxidant wound dressings for wound healing”為題,發表在Chemical Engineering Journal。
圖十:水凝膠的制備及其應用示意圖
陳濤(中國科學院寧波材料技術與工程研究所)
11. Angew. Chem. Int. Ed.熒光-顏色可切換聚合物水凝膠致動器
為了響應環境刺激之間的相互作用,許多活生物體對其顏色、形狀和形態進行了控制用于偽裝、交流甚至繁殖。通過集成基于聚合物薄膜或彈性體的變色功能來開發智能的致動器/機器人。受到生物啟發,中國科學院寧波材料技術與工程研究所陳濤課題組報道了基于超分子動態金屬-配體配位的仿生協同熒光-顏色可切換聚合物水凝膠致動器。通過6-丙烯酰胺基吡啶甲酸鉀和N-異丙基丙烯酰胺的自由基共聚反應,然后與Eu3+和Tb3+配位制備水凝膠。水凝膠分別顯示Eu3+和Tb3+的特征性強紅光和綠光發射。將已開發的多色熒光水凝膠與平底紙粘合在一起,從而制備雙層軟執行器。此外,還開發了與自然變色龍類似且具有偽裝能力的智能變色龍形狀的機器人,該機器人可同時顯示人體運動以及皮膚顏色從紅色變為黃色或綠色的變化。該研究首次制造了水凝膠杏花和變色龍,其中同時的變色和形狀變形行為由酸度/堿度、金屬離子和溫度之間的微妙相互作用控制。這項工作使變色機器人變得易于使用,并有望在仿生軟機器人、生物傳感器和偽裝中擁有廣泛的潛在應用。[11]相關研究以“Bioinspired Synergistic Fluorescence-Color-Switchable Polymeric?Hydrogel Actuators”為題,發表在Angew. Chem. Int. Ed.。
圖十一:生物啟發的協同熒光-顏色可切換的聚合物水凝膠致動器的示意圖
12. Adv. Funct. Mater.3D熒光水凝膠3D防偽平臺
熒光的防偽策略主要將信息編碼到單個2D平面上,并未充分利用3D結構內部的數據進行加密以實現多階段數據安全性的可能性。中國科學院寧波材料技術與工程研究所陳濤課題組展示了一種基于熒光水凝膠的3D防偽平臺,該平臺將數據加密功能從單個2D平面擴展到了復雜的3D水凝膠折紙幾何形狀。該材料基于芘四羧酸官能化的明膠/聚乙烯醇水凝膠,同時顯示出Fe3+響應的熒光猝滅,硼砂激發的形狀記憶和自修復特性。通過折紙技術構建出各種復雜幾何形狀的3D水凝膠。該水凝膠搭建了一個3D防偽平臺,其中使用Fe3+作為墨水,打印的數據在復雜的3D水凝膠折紙結構內部得到了安全保護,只有經過特殊的預先設計的程序(形狀恢復和紫外線照射操作)之后,才能讀取加密的數據,這表明比傳統的2D防偽平臺具有更高的信息安全性。這種簡便而通用的策略開辟了利用3D熒光水凝膠折紙進行數據信息加密和保護的可能性。[12]相關研究以“3D Fluorescent Hydrogel Origami for Multistage?Data Security Protection”為題,發表在Adv. Funct. Mater.。
圖十二:基于熒光水凝膠的3D防偽平臺的數據加密和解密過程示意圖
13. ACS Macro Lett.高熒光和可局部調節發射的3D高分子水凝膠
強而可調諧熒光的聚合物水凝膠在生物成像、傳感、信息存儲等方面具有廣泛的潛在應用而備受研究興趣。中國科學院寧波材料技術與工程研究所陳濤課題組報道了基于常規聚集誘導猝滅型(萘二甲酰亞胺熒光團)的高熒光聚合物水凝膠并對其熒光行為進行了時間和空間的調控。在殼聚糖-乙酸溶液中通過一鍋法將含萘二甲酰亞胺的單體和丙烯酰胺進行自由基共聚制備水凝膠。水凝膠具有很強的熒光強度歸因于質子化萘二甲酰亞胺基團接枝到聚合物鏈上的協同錨固和稀釋作用,這導致聚集誘導猝滅發光劑之間產生靜電排斥,并降低了相鄰二甲胺基團對萘二甲酰亞胺熒光團的光誘導電子轉移效應。在堿性條件下去質子化后,光誘導電子轉移效應和聚集誘導猝滅效應都再次起作用以極大地猝滅熒光,使水凝膠具有pH敏感的熒光發射響應。通過該水凝膠開發一種擴散反應方法用于在空間和時間上控制其熒光行為,并進一步開發了離子轉移印刷輔助擴散反應方法用于在水凝膠上制備高精度和有意義的熒光圖案。利用熒光圖案在日光下不可見而在特定的紫外線照射下會顯現的原理,為信息安全和傳輸中的應用提供一種新的策略。[13]相關研究以“Aggregation-Caused Quenching-Type Naphthalimide Fluorophores?Grafted and Ionized in a 3D Polymeric Hydrogel Network for Highly?Fluorescent and Locally Tunable Emission”為題,發表在ACS Macro Lett.。
圖十三:通過擴散反應方法進行水凝膠發射行為的時空調控示意圖
14. Sci.China Mater.熒光水凝膠用于分層和多維解密的電離印刷控制信息存儲
為了防止假冒活動和信息泄漏,信息存儲和相應的加密/解密具有重要的現實意義。中國科學院寧波材料技術與工程研究所陳濤課題組提出了將可控的離子印跡將信息存儲到熒光水凝膠上用于信息的分層和多維解密。通過將芘和羧基結合到聚合物水凝膠網絡中,利用Fe3+電離印刷進行整合,實現熒光和形變行為的調控。 Fe3+向熒光水凝膠中的擴散可淬滅部分的熒光,并與羧基螯合以生成各向異性結構同時產生形變行為。當暴露于紫外光并放入水中時,基于熒光猝滅的2D信息和基于致動的3D信息可以被分層解密。通過用H+代替Fe3+來刪除存儲的信息,從而使熒光水凝膠成為可回收的信息存儲材料。該工作可以為設計和制造用于分層和多維信息加密的新型軟設備提供新的見解,以應對假冒和機密信息泄露這一類現實問題。[14]相關研究以“Ionoprinting controlled information storage of?fluorescent hydrogel for hierarchical and multidimensional?decryption”為題,發表在Sci China Mater.。
圖十四:熒光水凝膠用于分層和多維解密的電離印刷控制信息存儲的示意圖
參考文獻:
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6. Zhao X., Liang Y., Huang Y., et al. Physical Double-Network Hydrogel Adhesives with RapidShape Adaptability, Fast Self-Healing, Antioxidant andNIR/pH Stimulus-Responsiveness for Multidrug-Resistant?Bacterial Infection and Removable Wound Dressing. [J]?Adv. Funct. Mater.?2020, 1910748.
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14. LeX., Lu W., He J., et al.?Ionoprinting controlled information storage of?fluorescent hydrogel for hierarchical and multidimensional?decryption. [J] Sci China Mater.?2019, 62,?831-839.
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