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    WIREs Nanomedicine and Nanobiotechnology:電紡制備復雜納米結構

    2019-12-31   易絲幫

    這個物質世界是結構控的!從分子到宏觀物體,普遍由各種復雜的空間結構形成。尤其在當今納米時代,人類認識世界和改造世界越來越多地聚焦于微納米物質層次上,自然界的各種復雜功能納米結構得到越來越廣泛的解讀,例如DNA雙螺旋、趨磁細菌產生的磁性納米晶可以幫助它們利用地球磁場導航、以及1納米寬的疏水蠟晶使得荷葉具有高度的疏水性能。

    “道法自然”、復雜納米結構對于開發新型功能納米材料具有支撐作用,特別是通過多種活性成分的協同作用產生效果的多功能材料。然而,復雜納米結構的制備始終是一個困擾研究人員的難題。無論傳統“自下而上”或“自上而下”納米制備方法,它們在復雜納米結構制備的簡便性和穩定重現性上都很難讓人滿意。

    在過去的幾十年里,芯鞘納米結構(反映了一種內外的空間關系)和并列納米結構(或Janus,反映了一種上下或左右的空間關系)及它們的各種衍生結構支撐著功能納米結構的快速發展。然而,更高級別的復雜的納米結構(如三層芯鞘結構、三層并列結構以及芯鞘與并列的組合結構)由于制備的困難,其報道非常少見。

    高壓靜電紡絲技術,簡稱電紡,是一種簡單有效的無紡布制備方法。正如紡織工業中傳統的濕法紡絲和干法紡絲技術一樣,它是一種聚合物納米纖維的制備技術。該技術利用靜電場力與聚合物流體的相互作用,制備數十納米到幾微米直徑的纖維。在各種納米技術繁花似錦的今天,該技術的高度流行得益于如下幾個優勢:1)單步直接、有效低成本地制備聚合物納米纖維;2)納米纖維形成的無紡布具有直徑小、表面積大、孔隙率高等優勢;3)聚合物納米纖維作為一個模板,易于通過添加功能組分、實施功能化應用。但是,電紡技術的最新發展表明,它的最寶貴價值之一是通過多流體電紡工藝簡單直接制備出具有復雜結構特征的納米纖維,為功能納米材料的開發提供一個巨大的升級版平臺。



    在最近的一篇報道中,來自上海理工大學材料科學與工程學院的余燈廣教授團隊對這一領域的最新進展進行了一個階段性總結,并探討了將復雜多流體電紡技術應用于納米醫學領域的一些策略舉措。(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wnan.1601新的多流體電紡技術能夠以一種符合電流體動力學原理的方式同時處理三種、四種或更工作流體,以紡絲頭出口為宏觀模板、單步制造具有相應復雜結構特征的納米纖維。這些多流體電紡技術包括三級同軸電紡、四級同軸電紡、三層并列電紡、同軸內含并列電紡等新型電紡工藝。



    這些多流體電紡可以極大地拓展電紡技術制備復雜納米結構的能力。目前,這些新型多流體電紡技術仍處于它們的初級階段,對于未來的進一步發展,它們有一些共性的問題或挑戰,例如:紡絲頭結構的合理設計和制備,以確保它們能夠有效地將三種或更多的、理化性能不同的工作流體導入高壓靜電場中;多流體中如果包含有一個或兩個不具有電紡成絲性能的流體,它們對所設計復雜納米結構制備的影響;以及多流體電紡制備多級復雜結構特征納米纖維的微納成型機制。作者指出,未來研究中值得期待的是如何以這些復雜納米結構為平臺,設計制備新型的多功能納米材料、造福社會。

    作為共同作者的東華大學化學化工與生物工程學院教授朱利民博士展望道:“基于上述電紡復雜納米結構為模板,我們相信未來能夠開發出一系列由不同抗癌活性成分組成的多藥聯合治療新制劑,這些活性成分可以是小分子化學藥物,可以是中藥活性成分,也可以是抗嘔劑或其它安慰劑。”


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