
近年來(lái),納米孔,尤其是碳納米孔的研究,獲得了多方面的關(guān)注。在受限的納米空間內,物質(zhì)輸運具有許多獨特的與宏觀(guān)迥然不同的性質(zhì),有望在水凈化、離子富集、生物傳感、疾病治療等方面實(shí)現突破。有機大環(huán)分子通過(guò)自組裝可形成精確的納米結構,在孔徑大小、均一性以及可修飾性等方面都展現了其特有的優(yōu)勢,是極具應用前景的新型納米材料。上海交通大學(xué)生物醫學(xué)工程學(xué)院邵志峰研究團隊與紐約州立大學(xué)的龔兵教授以及北京師范大學(xué)的科學(xué)家合作,最近在人工合成有機納米孔領(lǐng)域取得了重要進(jìn)展。
該合作團隊成功合成了含有6個(gè)苯環(huán)單元的大環(huán)分子,并通過(guò)原子力顯微鏡等表征手段,發(fā)現這些類(lèi)似甜甜圈形狀的剛性大環(huán)分子在氫鍵的作用下有序自發(fā)堆積,形成精準、規則的,孔徑小于1納米的納米管(見(jiàn)圖)。更為重要的是,這些大環(huán)分子可以直接插入磷脂雙層膜中自主形成結構類(lèi)似的納米孔。熒光淬滅以及單通道電生理實(shí)驗顯示這些人工納米孔具有類(lèi)似于細胞離子通道的活性,可以高效傳輸鉀、氫等離子。不同于常見(jiàn)的碳納米管,有機大環(huán)分子允許在特定的位點(diǎn)進(jìn)行化學(xué)修飾。利用這一特點(diǎn),該團隊通過(guò)分子設計,在剛性大環(huán)分子的內腔修飾了不同的分子基團,并通過(guò)這些基團的不同性質(zhì)而調控這些納米孔的分子輸運特性。他們的研究發(fā)現,在大環(huán)分子內部修飾一個(gè)氨基或甲基基團后,雖然仍可通過(guò)自組裝形成外徑尺寸相同的納米孔,但所形成的納米孔的離子傳輸性質(zhì)發(fā)生了巨大變化。與通常的預計相反,這些內孔較小的結構對氫離子的導通效率影響很大,反而對體積較大的陰離子(如氯離子)的傳輸性能卻有明顯提高。這表明,內孔修飾的物理性質(zhì)對納米孔的離子選擇性有重要的作用,而空間限制則其次。這些結果證明,人們可以通過(guò)分子設計在這些大環(huán)分子的基礎上,通過(guò)準確定位的化學(xué)修飾而實(shí)現所需要的傳輸特性。由于大環(huán)分子的尺度與形狀都具有一定的可設計性,而內腔中可修飾的化學(xué)基團也具有廣泛的選擇性,因此,這些剛性大環(huán)分子為各種不同的應用提供了廣泛的選擇,在規?;?,有望實(shí)現對特定分子的分離或檢測。其中,水凈化、貴金屬(如鋰)純化等方面的應用前景巨大。該研究成果于近日在化學(xué)領(lǐng)域權威期刊《Journal of the American Chemical Society》(IF: 12.1)上正式發(fā)表。
該項研究工作得到了國家自然科學(xué)基金、上海市科委、浦江人才計劃和王寬誠教育基金會(huì )的支持。沈軼助理研究員為文章共同第一作者,邵志峰教授為共同通訊作者。
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