Method Article
אנו מתארים את ההכנה של נקודתי קוונטיות colloidal עם גודל הידרודינמית ממוזער עבור דימות פלואורסצנטי מולקולה בודדה. בהשוואה לנקודות קוונטיות קונבנציונליות, חלקיקים אלה הם בגודל דומים לחלבונים כדוריים ומותאמים לבהירות מולקולה בודדה, יציבות נגד photodegradation, והתנגדות לקשירה לא ספציפית לחלבונים ותאים.
הדמיה יחידה מולקולה היא כלי חשוב להבנת המנגנונים של תפקוד biomolecular ולהמחשת הטרוגניות מרחב ובזמן של התנהגויות מולקולריות שבבסיס ביולוגיה תאית 1-4. לתמונת מולקולה בודדה של עניין, זה בדרך כלל מוצמד לניאון תג (צבע, חלבון, חרוז, או נקודה קוונטית) ונצפה עם השתקפות מיקרוסקופ הפנימי epifluorescence או מלא פלואורסצנטי (TIRF). אמנם צבעים וחלבוני ניאון היו עמוד התווך של דימות פלואורסצנטי במשך עשרות שנים, הקרינה שלהם אינה יציבה תחת נתיבים גבוהים פוטון דרושים כדי להתבונן מולקולות בודדות, מניב רק כמה שניות של התבוננות לפני האובדן מוחלט של אות. חרוזים וחרוזי לטקס צבע כותרת-לספק יציבות אות השתפרה אבל על חשבון גודל הידרודינמית דרסטי גדול יותר, שיכול לשנות deleteriously דיפוזיה וההתנהגות של המולקולה נחקרת. ntent "> נקודות קוונטיות (QDs) מציע איזון בין שני משטרים הבעייתיים אלה. חלקיקים אלה מורכבים מחומרים מוליכים למחצה ויכולים להיות מהונדס בגודל hydrodynamically קומפקטי עם עמידות יוצאת דופן לphotodegradation 5. כך בשנים האחרונות QDs היה גורם חשוב במאפשר תצפית ארוכת טווח של התנהגות macromolecular המורכבת ברמת המולקולה הבודדה. עם זאת חלקיקים אלה עדיין נמצאו להפגין דיפוזיה מולקולריות לקויה בסביבות צפופות כגון ציטופלסמה התאית ועצבית סינפטית שסועה, בו הגדלים שלהם עדיין גדולים מדי 4,6 , 7.
לאחרונה יש לנו מהונדסים הליבות וציפויי פני שטח של QDs לגודל הידרודינמית ממוזער, תוך איזון קיזוז ליציבות colloidal, photostability, בהירות, ומחייב לא ספציפי שהפריע את התועלת של QDs הקומפקטי ב8,9 העבר. מטרת מאמר זה היא להראותהסינתזה, שינוי, והאפיון של nanocrystals אופטימיזציה אלה, מורכבים ממ"כ x Cd ליבת 1-x Se alloyed מצופה בבידוד Cd y 1-y Zn S קליפה, נוסף מצופה בפולימר יגנד multidentate שונה עם פוליאתילן גליקול הקצרה ( PEG) שרשרות (איור 1). לעומת nanocrystals CdSe הקונבנציונלי, כספית x Cd סגסוגות 1-x Se מציעות תשואות גבוהות יותר של קוונטי פלואורסצנטי, פלואורסצנציה באורכי גל אדומים וקרובים אינפרא אדום לאות לרעש משופר בתאים, ועירור בתחום האור הנראה אינם ציטוטוקסיות. ציפויים פולימריים Multidentate להיקשר אל פני שטח ננו בקונפורמציה סגורה והשטוחה כדי למזער את הגודל הידרודינמית, וPEG מנטרל את מטען המשטח כדי למזער מחייבים לא ספציפית לתאים וביומולקולות. התוצאה הסופית היא ננו מאור ניאון עם פליטה בין 550-800 ננומטר וגודל הידרודינמית כמעט מוחלט 12 ננומטר. זה ביםטווח גודל ame כמו חלבונים רבים מסיסים בתאים כדוריים וקטנים באופן משמעותי מQDs PEGylated הקונבנציונלי (25-35 ננומטר).
ההליכים כרוכים בטכניקות הבאים סינתזת אוויר ללא תקן ושימוש ב/ סעפת גז אינרטי ואקום; המתודולוגיה מפורטת ניתן למצוא בהפניות 10 ו 11. MSDS לכל החומרים רעילים ודליקים יש להתייעץ לפני השימוש ותרכובות כל דליקות ו / או אוויר בלתי יציבות יש aliquoted לתוך צלוחיות מחיצה אטומות בתא הכפפות או בתיק כפפה.
1. סינתזה של Selenide קדמיום מרקורי (הכספי x Cd 1-x Se) ליבות נקודה קוונטית
2. צמיחה של אבץ גופריתי קדמיום (Cd y Zn 1-y S) Shell
3. העברת שלב
4. PEG ציפוי
איור 2 מתאר קליטת נציג וספקטרום פלואורסצנטי לnanocrystals CdSe, nanocrystals הכספית x Cd 1-x Se לאחר חילופי קטיון, והמ"כ x Cd 1-x Se / CD y Zn 1-y nanocrystals S לאחר צמיחת פגז. את nanocrystals CdSe הליבה יש תשואת קוונטים של קרינה בקרבת 15% (כולל פליטה ארוכת גל מלכודת עמוקה), אבל יעילות זה יורדת ל פחות מ 1% לאחר כספית חליפין, כנראה עקב לחייב מלכודות מובילות הציגו באמצעות שיבוש אטום שטח 9. עם זאת הצמיחה של קליפה דקה של CD y Zn 1-y S מגבירה את יעילות זו ליותר מ 70%, אשר נשמר במידה רבה לאחר העברה למים (50% טיפוסיים). לעומת זאת, nanocrystals CdSe / CD y Zn S 1-y ללא התאגדות כספית מאבד חלק נכבד מתשואת קוונטיהם במים, אלא אם כן קליפה עבה היא גדלה. לכן על ידי שילוב של כספית לתוך ליבת nanocrystaאני, קטן בגודל של ננו יכול להישמר (ראה TEM באיור 3), מבלי להקריב את הבהירות. חשוב לציין כי מכסה עם התקליטור y Zn 1-y S מסיטה את הספקטרום לזליגה של נושאי מטען האלקטרוניים לחומר המעטפת האדומה; שינוי זה הוא סביב 20-30 ננומטר לCdSe 16 ליבות, ועולה עם הגדלת תכולת כספית בליבה (עד 100 ננומטר).
השימוש בהעברת שלב 2-צעד למים הוא קריטי להשגת אוכלוסייה הומוגנית של nanocrystals שאינו דורש גודל נוסף מיון להסיר אשכולות ואגרגטים. בשלב הראשון, nanocrystals מועברים באמצעות DMSO 1-thioglycerol, שדוחק oleylamine על פני השטח של ננו. אז Thioglycerol מוחלף בפולימר multidentate יניארי, וכתוצאה מהחלקיקים מאוד יציבים עם עלייה מינימאלית בגודל הידרודינמית כתוצאה מהציפוי האורגני (<4 ננומטר לאומיעל לקוטר הידרודינמית). הכרומתוגרמה גודל ההדרה מתוארת באיור 4 א מאשרת כי הגודל דומה לזה של conalbumin (75 KDA), ואחרי שינוי עם 750 Da-PEG אמינו, בגודלו עלה ל רק 12 ננומטר, בדומה לזה של נוגדן IgG . PEG שינוי מנטרל את מטען המשטח, כפי שאושר בניסוי אלקטרופורזה ג'ל agarose המתואר באיור 4 ב. אנו משתמשים באופן שגרתי כרומטוגרפיה גודל הדרה ואלקטרופורזה ג'ל לאפיון מהיר של גודל, התפלגות גודל, ותשלום לפני שטח. פיזור האור דינאמי וpotentiometry זטה יכולים לשמש גם, עם זאת פיזור החתך של חלקיקים אלה ultrasmall הוא קטן מאוד, ואנחנו רואים שתוצאות ממכשירים מסחריים הן לא לשעתק. 5a חושף מיקרוסקופ epifluorescence של nanocrystals אלה שהופקד על coverslip זכוכית ונרגשת עם 545 ננומטר אור נראה. nanocrystals האלה בקלות הם o. Bserved ברמת המולקולה בודדה בקצב של 30 מסגרות לשנייה עם מצלמת CCD אלקטרוני הכפלת 5b האיור מראה כי מספר חלקיקי ניאון שנצפו בכל מסגרת משתנה לאורך זמן עם גירוי רצוף, וזאת עקב שילוב של מהבהב וphotodegradation . מהבהב שולט ל1 ~ 7 דקות לפני photodegradation חמצונים הופך לאט נראה לעין.
איור 1. תיאור סכמטי של הליך סינתזת nanoparticle. (א) מבשרי קדמיום סלניום להגיב ליצירת nanocrystals CdSe, אשר טופל בכספית octanethiolate, גרימה חלקיים → חילופי קטיון כספיים Cd להניב הכספי Cd x nanocrystals סגסוגת המשולשת Se 1-x. קליפה של Cd y Zn 1-y S היא אז גדל על הליבה באמצעות תצטט קדמיום, יצטט אבץ, וגופרית. (ב) כsynthesized, nanocrystals האלה מצופים בligands האורגני nonpolar (oleylamine). לsolubilize חלקיקים אלה במאגרים מימיים, ligands מוחלף בליגנד הפולימרים multidentate, אשר יחד קוולנטית לאמין-PEG.
איור 2. תכונות אופטיות של המ"כ x Cd 1-x Se / CD y Zn nanocrystals S 1-y. (א) קליט (שחור) ופלואורסצנטי ספקטרום (אדום) של ננו CdSe ליבות, המ"כ x Cd ליבות Se 1-x לאחר חילופי קטיון, והמ"כ x Cd 1-x Se / CD y Zn 1-y nanocrystals S לאחר צמיחת פגז . ספקטרה מקוזזת לבהירות (ב) ספקטרום קרינה של כספית x Cd 1-x Se / CD y Zn 1-y S עם כמויות יחסיות שונות של התאגדות כספית. הספקטרום הכחול מתאר ליבות עם תוכן אפס כספית (x = 0, CdSe).
איור 3. הילוכי האלקטרון מיקרוסקופ () וגודל חלקיקי הפצה (ב) למ"כ x Cd 1-x Se / CD y Zn 1-y nanocrystals S, מראים קוטר ממוצע ± סטיית תקן של 3.2 ± 0.6 ננומטר.
איור 4. אפיון הידרודינמית של המ"כ x Cd 1-x Se / CD y Zn 1-y QDs S בתמיסה מימית. (א) הכרומתוגרמה הדרת גודל של nanocrystals מצופית בפולימר יגנד multidentate לפני (אדום) ואחרי הנטייה (כחול) לאמין-PEG. סטנדרטי חלבון משקל מולקולריים הם ציינו לעיל החלקות. (ב) ניסוי agarose ג'ל אלקטרופורזה של QDs במאגר borate נתרן (pH ~ 8.5) לפני (משמאל) ואחרי נטייה (מימין) לאמין-PEG. גם מסומן בחץ וקוטביות האלקטרודה מצוינת בימין, מראה כי לפני הצמיד את nanocrystals להעביר כחלקיקי anionic וnanocrystals PEGylated הם אלקטרוסטטי ניטראליים.
איור 5. הכספי x Cd 1-x Se / CD y Zn 1-y QDs S adsorbed על coverslip זכוכית בחיץ פוספט, צלם עם מיקרוסקופיה epifluorescence. (א) תמונת QD הושגה ב 33 פריימים לשניים. תמונה היא 15 x 15 מיקרומטר מיקרומטר. (ב) מספר QDs ניאון לשדה ראייה בתאורה רציפה במשך 20 דקות עם מנורת קשת מרקורי עם 545 ננומטר (30 bandpass ננומטר) וסינון עירור של 625 ננומטר (20 bandpass ננומטר) פליטת סינון ו100x אובייקטיבי 1.4 NA. מדידות של 3 שדות של נוף היו ממוצעות מעל 20 דקות ב12.5 פריימים לשניים.
בהשוואה לנקודות קונבנציונליות CdSe קוונטים, nanocrystals סגסוגת המשולשת הכספי x Cd 1-x Se יכול להיות מכוון בגודל ובאורך גל פלואורסצנטי באופן עצמאי. הגודל נבחר לראשונה במהלך הסינתזה של ננו CdSe ליבות, ואורך גל פלואורסצנטי נבחר בצעד משני כספית קטיון חליפין, שאינו משמעותי לשנות את גודל ננו 9. חשוב לאפשר מטוהרי כספית nanocrystals x Cd 1-x Se לדגירה בטמפרטורת חדר למשך 24 שעות לפחות לפני המכסה. זה מאפשר לחלק מקטיונים הכספיים adsorbed חלושה לפזר לתוך סריג ננו. מבלי לאפשר את התהליך הזה להתרחש, להקה שנייה בפלואורסצנטי הקרוב אינפרא אדום לעתים קרובות נצפה בשל נוקלאציה הומוגנית של nanocrystals HGS מיוני הכספי ניתק.
בדוגמא שמוצגת בעבודה זו, אנו מוכנים ליבות CdSe עם גודל קרוב 2.3 ננומטר, מה שיכול להיותמכוון בפלואורסצנטי בין 550-800 ננומטר לאחר שסיים לכסות על ידי שינוי הכמות כספית שולבה סריג הליבה. עם קליפת monolayer 2.5, הקוטר הסופי של QDs אלה היה קרוב 3.2 ננומטר, שהוא למעשה nanoparticle הגודל הקטן ביותר שאנחנו יכולים להכין שהוא מספיק photostable הן ובהיר מספיק להדמית מולקולה בודדה (מקדם הכחדה קרובה 350.000 M -1 סנטימטר -1 ב 400 ננומטר ותשואת קוונטים קרובים 50% במים). nanocrystals אלה הם באופן משמעותי ובהירים יותר מאשר photostable nanocrystals שתואר קודם לכן עם גדלים דומים שפולטים מעל טווח הספקטרום הזה (למשל CdTe, InAs, InP). כמו רוב fluorophores, הקרינה מן החלקיקים אלה ברמת המולקולה הבודדה היא לסירוגין (מהבהב) 5,6.
עבור יישומים מסוימים, זה עשוי להיות מועיל כדי להשתמש nanocrystals מידה מעט גדול יותר. באמצעות ננו גדולה CdSe ליבה, פלואורסצנטי bandwiDTH הוא צר לאחר חילופי קטיון כספית. רוחב שיא קרינה אופייני עבור כספית x Cd nanocrystals 1-x Se עם פליטה בחלון ננומטר הוא 600-650 ננומטר 50-70 לליבות 2.3 ננומטר ו40-50 ננומטר עבור 3.2 ליבות ננומטר. ובכך, nanocrystals הגדול לאפשר יכולת גבוהה יותר לריבוב רפאים. בנוסף, הגדלת הגודל יהיה גם להגדיל את חתך הקליטה של nanocrystals. הגדלת עובי שכבת מעטפת ביניים התקליטורים יהיה גם להגדיל את הבהירות, ועוד יותר להאריך את יציבות פלואורסצנטי במהלך עירור. גודל ליבת CdSe ניתן להעלות פשוט על ידי הארכת משך סינתזת ליבת CdSe, וניטור הגודל יעיל באמצעות ספקטרופוטומטר הספיגה UV-VIS.
אנחנו גילינו שQDs המימי מצופה חומצות carboxylic נוטה ספיחה לא ספציפית לתאים וחלבונים, ונטרולו של המטען השלילי החזק שלהם במאגרים פיסיולוגיים הוא CRitical לצמצום אינטראקציות לא ספציפיות 17. בדוגמות כאן, השתמש PEG קצר שרשרת לנטרל את מטען המשטח ולשמור על יציבות במים. PEG יכול להיות הציג לתוך עמוד שדרת הפולימר או לפני קובץ מצורף לQDs או לאחר ציפוי. שני הליכים גורמים לחלקיקים כמעט ניטראליים, אבל אלו מצופים ראשונים עם פולימר carboxyl הם קטנים באופן משמעותי, כנראה בשל אינטראקצית multidentate משופרת עם פני השטח. לנטרול משטח שלם עם PEG, מצאו שחיבור חוזר של סוכני מפעילות חומצת carboxylic הוא הכרחי בשל זמן מחצית חיים הקצרים של המינים תגובתי. אנו משתמשים DMTMM במקום של ריאגנטים carbodiimide נפוצים יותר (למשל EDC) בגלל היציבות המשופרת של DMTMM באחסון ובשל יעילות תגובה משופרת במי 18.
לבסוף, חשוב לציין שנקודות קוונטיות וסוגים רבים אחרים של nanocrystals מכיליםאלמנטים ציטוטוקסיות 5. יוני קדמיום וכספיים יכולים להשפיע על התהליכים הנורמלים של תאים ואורגניזמים חיים ועלולים להיות 19-21 מסרטנים. עם זאת cytotoxicity של CdSe הקונבנציונלי / nanocrystals ZnS נחקר באופן נרחב וזה כבר דווח כי nanocrystals חסון המצופה עם ligands האורגני יציב לא לעורר תגובות גלוי ציטוטוקסיות בהשוואה לאלמנטים המרכיבים אותן, פשוט כי היסודות הרעילים הם מוחרמים משם ביעילות מסוכני חמצון 5. יתר על כן, עבור יישומי הדמית מולקולה בודדה, השפעות רעילות הן סביר בשל ריכוזים הקטנים מאוד המשמשים להדמיה (בדרך כלל 1 ננומטר או פחות) שהם סדרי גודל קטן יותר מההתפרצות של השפעות רעילות גילוי (50-100 NM). רוב ניסויי המולקולה בודדה מיישמים QDs עד כה מנוצל nanocrystals ZnS, שהם גדולים בהרבה מאלה המתוארים במסמך CdSe / הזמין מסחרי. על ידי צמצום nגודל anocrystal, המספר הכולל של אטומי משטח לחלקיקים ואת המספר הכולל של אטומי חלקיקים רעילים למופחת באופן משמעותי, ובכך להפחית את הפוטנציאל להשפעה הכולל טוקסיקולוגי. שילוב של כספית לתוך ננו צפוי להקטין עוד יותר את פוטנציאל הרעילות, ככספית divalent ידוע להיות פחות רעיל מקדמיום divalent בסוגי תאים רבים 19-21.
אין ניגודי האינטרסים הכריזו.
המחברים מבקשים להודות לד"ר הונג יי בליבה המיקרוסקופית המשולבת אוניברסיטת האמורי להדמיה מיקרוסקופית אלקטרונים. עבודה זו מומנה על ידי מענקי NIH (PN2EY018244, R01 CA108468, U54CA119338, ו1K99CA154006-01).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
שם המגיב | חברה | מספר קטלוגים | תגובות (אופציונלי) |
סלניום | סיגמה אולדריץ | 229865 | |
Tri-n-octylphosphine | שטרם | 15-6655 | 97% טהורים, לא יציב באוויר |
קדמיום אוקסיד | סיגמה אולדריץ | 202894 | זהירות שימוש: רעיל ביותר |
Tetradecylphosphonic חומצה | סינתזת PCI | 4671-75-4 | |
Octadecene | אלפא Aesar | L11004 | כיתה טכנית |
Hexadecylamine | סיגמה אולדריץ | H7408 | |
Diphenylphosphine | סיגמה אולדריץ | 252964 | Pyrophoric |
תצטט מרקורי | סיגמה אולדריץ | 456012 | זהירות שימוש: רעיל ביותר |
1-Octanethiol | סיגמה אולדריץ | 471836 | ריח חזק |
חומצה אולאית | סיגמה אולדריץ | W281506 | |
יצטט אבץ | אלפא Aesar | 35792 | |
קדמיום מימה תצטט | סיגמה אולדריץ | 229490 | זהירות שימוש: רעיל ביותר |
Oleylamine | הפישר סיינטיפיק | AC12954 | לא יציב באוויר |
גופרית | סיגמה אולדריץ | 344621 | |
Trioctylphosphine תחמוצת | שטרם | 15-6661 | 99% |
פירידין | VWR | EM-PX2012-6 | נטול מים |
Thioglycerol | סיגמה אולדריץ | M1753 | ריח חזק |
Triethylamine | סיגמה אולדריץ | 471283 | נטול מים |
צינורות דיאליזה | מעבדות ספקטרום | 131342 | הפסקת kDa 20 |
מסנן צנטריפוגלי | Millipore | UFC801024 | 10 הפסקת kDa |
Monoamino-PEG | ראפ Polymere | 12 750-2 | 750 Da |
DMTMM, 4 - (4,6-Dimethoxy-1-,3,5 triazin-2-י.ל.)-4-methylmorpholinium מימה כלוריד | אלפא Aesar | H26333 | |
AKTAprime פלוס כרומטוגרפיה המערכת | GE Healthcare | ||
Superose 6 10/300 GL עמודת כרומטוגרפיה | GE Healthcare | 17-5172-01 | |
Agarose, OmniPur | VWR | EM-2120 | |
נספח סינתזה של הכספית octanethiolate: לאט להוסיף פתרון מתנול יצטט כספית (1 EQ). לפתרון ערבוב של 1-octanethiol (3 EQ.) ואשלגן (3 EQ.) במתנול בטמפרטורת חדר. לבודד את משקע הכספית (השני) octanethiolate באמצעות סינון, לשטוף פעמים עם מתנול ופעם אחת עם אתר, ולאחר מכן יבש תחת ואקום. סינתזה של פולימר multidentate: ממס חומצת polyacrylic (1 גרם, 1773 דה) בdimethylformamide 25 מ"ל (DMF) בבקבוק 150 מ"ל של שלושה צוואר ובועה עם ארגון למשך 30 דקות. הוסף פתרון נטול מים של cysteamine (374 מ"ג, 4.87 mmol) בDMF 10 מ"ל. בטמפרטורת חדר עם ערבוב נמרץ, מוסיף diisopropylcarbodiimide נטול מים לאט (דסק"ש, 736 מ"ג, 5.83 mmol) מעל 30 דקות, ואחריו triethylamine (170 μl, 1.22 mmol), ולאפשר לתגובה כדי להמשיך במשך 72 שעות ב 60 ° C. הוסף mercaptoethanol (501 מ"ג, 6.41 mmol) כדי להרוות את התגובה, ומערבב 2 שעות בטמפרטורת חדר. הסר DMF באמצעות אידוי סיבובי ולבודד את הפולימר בתוספת של 2:1 תערובת של אצטון קר כקרח: כלורופורם, ואחריו צנטריפוגה. ממס את הפולימר ב~ 5 מ"ל נטול מי DMF, מסנן, יזרז שוב עם דיאתיל אתר, וחזור. ייבש את המוצר תחת ואקום וחנות תחת ארגון. קביעת קוטר ליבת CdSe: מספקטרום ספיגת UV-Vis לקבוע את אורך הגל של אקסיטון השיא הראשון (λ, בננומטר), שהוא הארוך ביותר גל השיא (למשל בערך 498 ננומטר לCdSe באיור 2a), ולהשתמש שינוי הגודל של עקומת Mulvaney ועמיתים 12:
קביעת ריכוז ננו CdSe: מספקטרום רקע נגרע UV-Vis של פתרון ברור אופטי של nanocrystals CdSe, לקבוע את הקליטה באורך גל 350. דילולים סידוריים יכולים לשמש כדי לקבוע אם הקליטה האופטית נמצאת בטווח הליניארי של החוק של באר. ריכוז ננו (QD, בM) ניתן לקבוע על ידי חיבור ננו הקוטר (D, בננומטר), ערך הקליטה האופטית (3sa), ואורך נתיב קובט (יב, בסנטימטר) למשוואה הבאה מ המתאם האמפירי של Bawendi ועמיתים 13: |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved