全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
化学学报  2015 

pH-温度协同响应的纳米门控器件

DOI: 10.6023/A15030217, PP. 716-722

Keywords: 纳米门控,纳米通道,离子通道,整流性,纳流体二极管

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

自然界中的生物孔道在生命过程中具有重要的意义,在人工制备的仿生纳米器件上模仿生物孔道的离子输运性质是一项具有挑战性的课题.我们制备了一种基于人工聚合物薄膜的纳米门控器件,这种纳米门控器件的离子输运性质可以通过调节体系的pH和温度来调控.通过在人工聚合物薄膜上修饰功能分子聚赖氨酸(poly-L-Lysine)得到的门控器件能够模拟生物体中生物孔道的典型离子输运行为,其离子输运性能受体系pH的控制,可以通过调节体系的pH而限制纳米门控器件的导通方向.同时,在一定pH条件下调整体系温度也能够对离子输运性能产生影响,而在其他pH条件下,温度则不会对体系的离子输运性能产生明显的影响,即这种基于人工聚合物薄膜的纳米门控器件具有对pH和温度的协同响应性能.

References

[1]  Hille, B. Ion Channels of Excitable Membranes, Sinauer Associates, Sunderland, 2001, pp. 1~21.
[2]  Hou, X.; Jiang, L. ACS Nano 2009, 3, 3339.
[3]  Zhang, L.-X.; Cai, S.-L.; Zheng, Y.-B.; Cao, X.-H.; Li, Y.-Q. Adv. Funct. Mater. 2011, 21, 2103.
[4]  Tang, C.; Wang, L.; Yun, Y.; Zhang, C.; Liu, B. Acta Chim. Sinica 2011, 69, 343. (唐橙橙, 王丽华, 贠延滨, 张陈淋, 刘必前, 化学学报, 2011, 69, 343.)
[5]  Hou, X.; Jiang, L. Physics 2011, 40, 304. (候旭, 江雷, 物理, 2011, 40, 304.)
[6]  Guo, Z. J.; Wang, J. H.; Hu, Y. H.; Wang, E. K. Prog. Chem. 2011, 23, 210. (郭志军, 王家海, 胡耀辉, 汪尔康, 化学进展, 2011, 23, 2103.)
[7]  Alcaraz, A.; Ramirez, P.; Garcia-Gimenez, E.; Lopez, M. L.; Andrio, A.; Aguilella, V. M. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 21205.
[8]  Ali, M.; Mafe, S.; Ramirez, P.; Neumann, R.; Ensinger, W. Langmuir 2009, 25, 11993.
[9]  Guo, W.; Jiang, L. Sci. Sin. Chim. 2011, 41, 1257. (郭维, 江雷, 中国科学: 化学, 2011, 41, 1257.)
[10]  Ali, M.; Bayer, V.; Schiedt, B.; Neumann, R.; Ensinger, W. Nanotechnology 2008, 19, 485711.
[11]  Ali, M.; Ramirez, P.; Nguyen, H. Q.; Nasir, S.; Cervera, J.; Mafe, S.; Ensinger, W. ACS Nano 2012, 6, 3631.
[12]  Ramirez, P.; Gomez, V.; Ali, M.; Ensinger, W.; Mafe, S. Electrochem. Commun. 2013, 31, 137.
[13]  Zhang, H.; Hou, X.; Zeng, L.; Yang, F.; Li, L.; Yan, D.; Tian, Y.; Jiang, L. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 16102.
[14]  Zhou, Y.; Guo, W.; Cheng, J.; Liu, Y.; Li, J.; Jiang, L. Adv Mater 2012, 24, 962.
[15]  Nasir, S.; Ali, M.; Ensinger, W. Nanotechnology 2012, 23, 225502.
[16]  Reber, N.; Kuchel, A.; Spohr, R.; Wolf, A.; Yoshida, M. J. Membr. Sci. 2001, 193, 49.
[17]  Guo, W.; Xia, H.; Xia, F.; Hou, X.; Cao, L.; Wang, L.; Xue, J.; Zhang, G.; Song, Y.; Zhu, D.; Wang, Y.; Jiang, L. ChemPhysChem 2010, 11, 859.
[18]  Zhang, Q.; Hu, Z.; Liu, Z.; Zhai, J.; Jiang, L. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 424.
[19]  Zhang, M.; Meng, Z.; Zhai, J.; Jiang, L. Chem. Commun. (Camb). 2013, 49, 2284.
[20]  Ali, M.; Nasir, S.; Ramirez, P.; Ahmed, I.; Nguyen, Q. H.; Fruk, L.; Mafe, S.; Ensinger, W. Adv. Funct. Mater. 2012, 22, 390.
[21]  Hou, X.; Guo, W.; Xia, F.; Nie, F. Q.; Dong, H.; Tian, Y.; Wen, L.; Wang, L.; Cao, L.; Yang, Y.; Xue, J.; Song, Y.; Wang, Y.; Liu, D.; Jiang, L. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 7800.
[22]  Tian, Y.; Hou, X.; Wen, L.; Guo, W.; Song, Y.; Sun, H.; Wang, Y.; Jiang, L.; Zhu, D. Chem. Commun. 2010, 46, 1682.
[23]  Han, C.; Su, H.; Sun, Z.; Wen, L.; Tian, D.; Xu, K.; Hu, J.; Wang, A.; Li, H.; Jiang, L. Chem. Eur. J. 2013, 19, 9388.
[24]  Tian, Y.; Zhang, Z.; Wen, L.; Ma, J.; Zhang, Y.; Liu, W.; Zhai, J.; Jiang, L. Chem. Commun. (Camb). 2013, 49, 10679.
[25]  Meng, Z.; Jiang, C.; Li, X.; Zhai, J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 3794.
[26]  Savariar, E. N.; Krishnamoorthy, K.; Thayumanavan, S. Nat. Nanotechnol. 2008, 3, 112.
[27]  Nasir, S.; Patricio, R.; Mubarak, A.; Ishtiaq, A.; Ljiljana, F.; Salvador, M.; AndWolfgang, E. J. Chem. Phys. 2013, 138, 34709.
[28]  Burke, S. E.; Barrett, C. J. Biomacromolecules 2003, 4, 1773.
[29]  Yameen, B.; Ali, M.; Neumann, R.; Ensinger, W.; Knoll, W.; Azzaroni, O. Nano Lett. 2009, 9, 2788.
[30]  Che, Y. P.; Zhai, J. Sci. Sin. Chim. 2015, 45, 262. (车玉萍, 翟锦, 中国科学: 化学, 2015, 45, 262.)
[31]  Guo, Y.; Xia, F.; Xu, L.; Li, J.; Yang, W.; Jiang, L. Langmuir 2010, 26, 1024.
[32]  McColl, I. H.; Blanch, E. W.; Gill, A. C.; Rhie, A. G.; Ritchie, M. A.; Hecht, L.; Nielsen, K.; Barron, L. D. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 10019.
[33]  Ali, M.; Ramirez, P.; Nasir, S.; Nguyen, Q.-H.; Ensinger, W.; Mafe, S. Nanoscale 2014, 6, 10740.
[34]  Siwy, Z.; Fuliński, A. Phys. Rev. Lett. 2002, 89, 198103.
[35]  Xia, F.; Guo, W.; Mao, Y.; Hou, X.; Xue, J.; Xia, H.; Wang, L.; Song, Y.; Ji, H.; Ouyang, Q.; Wang, Y.; Jiang, L. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 8345.
[36]  Tahir, M. N.; Ali, M.; Andre, R.; Müller, W. E. G.; Schr?der, H.-C.; Tremel, W.; Ensinger, W. Chem. Commun. (Camb.) 2013, 49, 2210.
[37]  Zhang, M.; Hou, X.; Wang, J.; Tian, Y.; Fan, X.; Zhai, J.; Jiang, L. Adv. Mater. 2012, 24, 2424.
[38]  Sun, Z.; Han, C.; Song, M.; Wen, L.; Tian, D.; Li, H.; Jiang, L. Adv. Mater. 2014, 26, 455.
[39]  Kalman, E. B.; Vlassiouk, I.; Siwy, Z. S. Adv. Mater. 2008, 20, 293.
[40]  Siwy, Z. S. Adv. Funct. Mater. 2006, 16, 735.
[41]  Ali, M.; Ramirez, P.; Mafe, S.; Neumann, R.; Ensinger, W.; Mafé, S. ACS Nano 2009, 3, 603.
[42]  Ali, M.; Nasir, S.; Ramirez, P.; Cervera, J.; Mafe, S.; Ensinger, W. ACS Nano 2012, 6, 9247.
[43]  Guo, Y.; Ma, Y.; Xu, L.; Li, J.; Yang, W. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 9172.
[44]  Dzwolak, W.; Ravindra, R.; Nicolini, C.; Jansen, R.; Winter, R. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 3762.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133