光控聚合物界面微量液体传输

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21134003
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    315.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B05.材料化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2016-12-31

项目摘要

超疏水智能表面的仿生构筑是功能界面材料领域的一个研究热点。近年来,动态浸润性控制由于在微流体系统中的重要应用价值(如微液滴无损传递、开放式微反应器设计等)而引起了人们的广泛关注。本项目拟将光响应(液晶)聚合物与超疏水表面的微纳复合结构进行有机结合,通过分子异构化、分子极性和取向变化、液晶相变以及材料形变等一系列bottom-to-up的可控可逆变化,实现超疏水表面动态性能的的快速可逆光调控,用于一维、二维聚合物界面材料上的微小液滴传输研究;进一步利用光致形变功能的液晶聚合物制备具有结构仿生特点的微纤毛、微弹簧等功能界面与结构,采用非接触的区域化光刺激操控其脉冲式弯曲和伸缩运动,实现微通道界面上的流体传输;并且通过含有各类生色团分子的选择和设计,以及利用稀土上转换发光纳米粒子复合技术,实现对不同波长光(360 nm紫外光、470 nm短波可见光、980 nm近红外光等)的选择性智能响应。

结项摘要

智能响应材料与界面材料结合所产生的外场可控智能界面是一个新颖的研究领域。目前,在开发对外场刺激响应的功能界面材料方面研究还很有限。本项目将光响应功能聚合物与仿生液体驱动的原理相结合,通过分子异构化、分子极性和取向变化、液晶相变以及材料形变等一系列bottom-to-up的可控可逆变化,实现了全光控制的超疏水粘附性可逆变化以及光控微量液体的驱动,这种新的输运模式具有快速响应、高度可逆、非接触控制、原位控制的优势。首先,我们通过调整主链化学结构、侧链共轭基团长度和结构,以及引入不同极性端基和间隔基等手段,制备了有适当浸润性梯度的系列偶氮类聚合物,并实现了材料对不同波长光(360 nm紫外光、470 nm短波可见光、红光)的选择性智能响应,扩大了光控聚合物微液滴驱动系统的适用范围。然后,我们从超疏水表面粘附性基础研究入手,利用光响应聚合物构筑超疏水粘附性智能光响应表面,通过两种不同超疏水表面状态---粘滞态和滚动态之间的光控快速可逆转变,实现了对微小液滴传输的实时原位控制,揭示了光刺激对表面化学组成、构型、极性及表面性能的影响,在非接触式、快速可逆的超疏水粘附性调控方面实现了突破;在此基础上,我们仿生设计制备了类蛛丝纺锤节和光控集水丝垫,通过界面微结构以及极性变化来调节纺缍节的浸润性,从而分别实现了水滴在类蛛丝纺锤节和集水丝垫表面的定向可控传输;进一步,利用仿生学原理,模拟人类动脉血管的弹性和韧性优点,我们提出了采用液晶高分子新材料构建微流体芯片的开创性设计理念,构筑出自驱动的光控微型管状系统。首次利用光致形变诱导的轴向毛细作用力实现了微量液体的精确运动控制,开发出了一种全新概念的光控微流体新技术,实现了对各种极性和非极性液体、复杂流体(包括乳液和汽油),甚至是生物样品输运的精确操控。通过改变光照条件,能够精确控制液体的运动方向和速率(高达5.9 mm s-1),并能长程运动(在直径为0.5 mm的微管中连续光驱动微量液体运动53 mm)。还进一步实现了微量液体的搅拌、融合、克服重力爬坡,甚至首次在封闭管道中产生S形和螺旋形运动轨迹。这种全新概念的光控微流体新技术可以极大地简化微流体系统,是真正可达到实用效果的光控微流体技术,在可控微流体传输、微反应系统、微机械系统、芯片实验室等领域具有可观的应用价值。

项目成果

期刊论文数量(57)
专著数量(0)
科研奖励数量(6)
会议论文数量(107)
专利数量(0)
Photo/pH dual-responsive behavior of azopyridine-containing copolymer vesicles
含偶氮吡啶的共聚物囊泡的光/pH双重响应行为
  • DOI:
    10.1016/j.reactfunctpolym.2013.05.009
  • 发表时间:
    2013-08
  • 期刊:
    Reactive and Functional Polymers
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    Ze Feng;Yanlei Yu;Yanlei Yu;Yanlei Yu
  • 通讯作者:
    Yanlei Yu
交联液晶聚合物光致形变及其柔性器件
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韦嘉;韦嘉;俞燕蕾;俞燕蕾
  • 通讯作者:
    俞燕蕾
A Co3O4 nano-needles mesh for high efficient, high-flux emulsion separation
用于高效、高通量乳液分离的 Co3O4 纳米针网
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Jing Liu;Yue Xu;Yong Zhao;Lei Jiang
  • 通讯作者:
    Lei Jiang
Separation of organic liquid mixture by flexible nanofibrous membranes with precisely tunable wettability
通过具有精确可调润湿性的柔性纳米纤维膜分离有机液体混合物
  • DOI:
    10.1038/am.2016.179
  • 发表时间:
    2016-12-01
  • 期刊:
    NPG ASIA MATERIALS
  • 影响因子:
    9.7
  • 作者:
    Hou, Lanlan;Wang, Li;Jiang, Lei
  • 通讯作者:
    Jiang, Lei
Photocontrol of fluid slugs in liquid crystal polymer microactuators
液晶聚合物微执行器中液塞的光控
  • DOI:
    10.1038/nature19344
  • 发表时间:
    2016-09-08
  • 期刊:
    NATURE
  • 影响因子:
    64.8
  • 作者:
    Lv, Jiu-An;Liu, Yuyun;Yu, Yanlei
  • 通讯作者:
    Yu, Yanlei

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其他文献

基于光响应高分子材料的柔性执行器件
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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胆甾相液晶结构色的光调控
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    刘晓珺;秦朗;詹媛媛;陈萌;俞燕蕾
  • 通讯作者:
    俞燕蕾
室温光致形变主链型交联液晶高分子纤维执行器
  • DOI:
    10.11777/j.issn1000-3304.2022.22103
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄鑫;庞馨蕾;秦朗;俞燕蕾
  • 通讯作者:
    俞燕蕾
不同侧链聚肽热致液晶的合成及相变行为
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    复旦学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    余潜力;俞燕蕾;颜竹君
  • 通讯作者:
    颜竹君
含偶氮苯的光致形变液晶聚合物的细胞生物相容性
  • DOI:
    10.19894/j.issn.1000-0518.210380
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    应用化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    骆沙曼;孙浩哲;颜世强;黄晖;张炜佳;韦嘉;俞燕蕾
  • 通讯作者:
    俞燕蕾

其他文献

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面向光控智能塑形软体机器人的液晶高分子材料
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相似国自然基金

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  • 批准号:
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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