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石墨烯與磷脂之間的作用——摘要、介紹

來源:上海謂載 瀏覽 1370 次 發(fā)布時間:2021-11-11


摘要


氧化石墨烯 (GO) 已證明 在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的各種有前途的應(yīng)用。 但 關(guān)于 GO 如何與細(xì)胞膜相互作用的信息或 模型系統(tǒng)仍然極其有限。 也是未知數(shù) GO 在與脂質(zhì)相互作用時會自我定向。 在這項(xiàng)研究中, Langmuir 單層技術(shù)應(yīng)用于空氣- 研究水/水界面的性質(zhì)和方向 GO 和脂質(zhì)模型之間的相互作用。 五脂 (DODAB、DSEPC、DSPC、DSPA 和 SA)具有相同的 18-碳烷基鏈但不同的電荷頭基被有意選擇以使可能的相互作用合理化。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,這種相互作用是由極性頭部基團(tuán)和 GO 之間的靜電相互作用控制的。 GO 可以摻入帶正電荷的脂質(zhì) DODAB 和 DSEPC 的單層,但不能摻入中性或負(fù)電荷的脂質(zhì) 帶電脂質(zhì)(DSPC、DSPA 和 SA)。 當(dāng) GO 被注入到帶正電荷的單層下面的亞相中時 脂質(zhì) DODAB 和 DSEPC,觀察到不同的表面壓力行為。 “edge-in”而不是“edge-in”的方向模型 提出了“face-in”來解釋GO對DODAB單層的吸附。

介紹


石墨烯,一種單原子厚的 sp2 平面片 -雜交 碳原子,最近引起了極大的關(guān)注 由于其新穎的光學(xué),各種研究和應(yīng)用, 機(jī)械、電子、熱和生物特性。1,2 氧化石墨烯 (GO) 具有類似的原子級薄結(jié)構(gòu) 石墨烯,但含有大量的含氧 官能團(tuán),例如邊緣的羧基和羥基 和基面上的環(huán)氧樹脂。1 GO 已經(jīng)證明 在生物傳感和生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的優(yōu)勢應(yīng)用 由于其特殊的物理和化學(xué)性質(zhì),如 低成本制造工藝,豐富的膠體性質(zhì),高 吸附性和通用熒光猝滅。 3-6 最后 幾年見證了GO的巨大進(jìn)步或功能化 GO 作為一種有效的方式來傳遞治療分子 生物活性肽、蛋白質(zhì)、核酸抗癌 藥物。4,7,8 GO 也被用于生物傳感,3,9 成像,10?12 實(shí)時監(jiān)測蛋白酶活性、13,14 和近紅外 癌癥和阿爾茨海默病的光熱治療。 15-17


GO在生物系統(tǒng)中的應(yīng)用需要解決 GO 和細(xì)胞成分之間可能的相互作用,例如 作為膜。 膜是自然的二維 (2-D) 屏障,物理分隔細(xì)胞的內(nèi)部環(huán)境 從外部環(huán)境來看。 作為主要結(jié)構(gòu)部件 在細(xì)胞膜中,磷脂參與多種 生物反應(yīng),如細(xì)胞粘附、離子電導(dǎo)率、 疾病相關(guān)反應(yīng),以及信號和 材料。 18 以前的研究報告說,GO 可能是 應(yīng)用于細(xì)胞成像以及藥物和基因傳遞, 表明它可能進(jìn)入細(xì)胞。8,10,11 但關(guān)于 GO 如何與細(xì)胞膜或模型系統(tǒng)相互作用的研究仍然存在 19 也得到了不一致的結(jié)果 GO 的細(xì)胞毒性以及它如何進(jìn)入細(xì)胞膜。 20,21 而且,與球形或管狀納米材料相比, GO 是一個極薄的層(~1 nm),具有很大的表面積 和不規(guī)則的形狀。 1 目前尚不清楚 GO 如何定向 自身與細(xì)胞膜相互作用時。 因此它是 從根本上了解理解的本質(zhì) GO 與各種脂質(zhì)模型之間的相互作用。 這樣的 知識可以為未來提供更多信息 GO在生物和生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用。


除了 GO 在生物傳感和生物醫(yī)學(xué)方面的應(yīng)用 使用 GO 和其他一些方法研究、構(gòu)建和組織細(xì)觀或宏觀定義明確的復(fù)合材料 組件已被證明是簡單而有用的 超級電容器等電子器件的制備方法 電極、導(dǎo)電聚合物和場效應(yīng)器件。 22-24 因此,理解和操縱交互, GO 與其他對象之間的定向和結(jié)構(gòu)控制 復(fù)合材料中的成分對于 潛在的制造和應(yīng)用。


Langmuir 單層膜和 Langmuir-Blodgett (LB) 膜在 空氣-水/水界面是典型的二維 (2-D) 表面化學(xué)方法,廣泛應(yīng)用于 兩親分子的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)研究 空氣-水/水界面,例如蛋白質(zhì)和脂質(zhì)。 25-27 這些方法的一個顯著特點(diǎn)是層結(jié)構(gòu)的內(nèi)在和精確控制,直到分子 等級。 由于羧基的去質(zhì)子化 GO 片的邊緣,22,28 靜電相互作用是預(yù)期的 帶負(fù)電荷的 GO 和帶電荷的脂質(zhì)之間。 空氣- 水/水界面有望作為一個完美的 研究脂質(zhì)和 GO 之間相互作用的游樂場, 因?yàn)閮捎H脂質(zhì)很容易將自己定位在 極性/帶電基團(tuán)的界面合并在 親水性水相,而非極性部分面對 朝氣相。


在這項(xiàng)研究中,為了理解和定義性質(zhì) GO和脂質(zhì)模型之間相互作用的方向和方向 具有不同頭部基團(tuán)的朗繆爾單層技術(shù) 應(yīng)用于空氣-水/水界面以表征 分子堆積、吸附和偶極子等性質(zhì) 片刻。 具有相同烷基鏈長度的五種脂質(zhì)(18 碳)但不同的電荷和頭基是 選擇合理化可能的相互作用。 所有烷基 本研究中使用的脂質(zhì)有 18- 碳鏈消除終端可能的影響 烷基,如方案 1 所示。 Langmuir-Blodgett 薄膜 轉(zhuǎn)移到基板上以進(jìn)一步表征 使用原子力顯微鏡的單層形態(tài) (原子力顯微鏡)。


方案 1. 脂質(zhì)和氧化石墨烯的化學(xué)結(jié)構(gòu)



石墨烯與磷脂之間的作用——摘要、介紹

石墨烯與磷脂之間的作用——實(shí)驗(yàn)部分

石墨烯與磷脂之間的作用——結(jié)果和討論

石墨烯與磷脂之間的作用——結(jié)論、致謝!

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