Method Article
Le manuscrit décrit comment synthétiser et greffer un moteur moléculaire sur des surfaces pour l’imagerie moléculaire unique.
La conception et la synthèse d’un système de synthèse qui vise pour la visualisation directe d’un moteur rotatif synthétique à l’échelle de la molécule unique sur les surfaces sont démontrés. Ce travail exige une conception soignée, des efforts considérables de synthétique et une analyse correcte. Le mouvement de rotation du moteur moléculaire en solution est indiqué par 1H RMN et les techniques de spectroscopie d’absorption UV-visible. En outre, la méthode de greffer le moteur sur une amine-enduit à quartz est décrite. Cette méthode permet de mieux comprendre les machines moléculaires.
Dans les organismes vivants, il y a des moteurs moléculaires abondantes fonctionnement pour soutenir la vie quotidienne. Ils sont capables d’accomplir diverses tâches telles que la production de carburant, transport, mobilité, etc.1. Puisant dans l’inspiration de ces exemples fascinants dans la Nature, les scientifiques ont développé une série de moteurs moléculaires artificielles au cours des dernières décennies pour convertir différents types d’énergie en mouvement, contrôle au niveau moléculaire2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10. le prix Nobel de chimie en 2016 a été décerné à trois pionniers dans ce domaine. Ben Feringa, l’un des lauréats, a développé le moteur moléculaire axée sur la lumière qui est capable de subir un mouvement rotatif continu unidirectionnel.
Cependant, au niveau moléculaire, mouvement brownien, également connu sous le nom le mouvement aléatoire en raison de collisions moléculaires et les vibrations, est généralement le principal obstacle pour d’appliquer ces moteurs moléculaires. Mouvement brownien peut perturber toute motion dirigée. Les moteurs moléculaires sur des surfaces de confinement peut être une des options de surmonter ce problème. Ce faisant, la rotation relative d’une partie de la molécule par rapport à l’autre est convertie en la rotation absolue du rotor par rapport à la surface11. En outre, utilisation de la technique d’imagerie moléculaire unique peut aider à visualiser le mouvement. Par conséquent, les résultats obtenus par ce travail aidera à mieux comprendre le moteur moléculaire synthétique.
Les premiers travaux de Yoshida et Kinosita (Figure 2 a)12,13 a servi de source d’inspiration pour la conception dans les travaux en cours, illustré à la Figure 2 b. La partie inférieure d’un moteur moléculaire axée sur la lumière est attachée à une surface pour servir le stator. La partie du rotor est fonctionnalisée avec un bras rigide et étiquettes fluorescentes. Lorsque vous appliquez deux longueurs d’onde différentes irradiation au système, on va déclencher la rotation du moteur, tandis que l’autre va exciter la balise fluorescente. En principe, le mouvement de rotation de la partie rotor déclenche la rotation du groupe fluorescent. Par conséquent, la rotation de la balise fluorescente peut être suivie de fluorecence défocalisé à grand champ. Cette méthode fournit, pour la première fois, une méthode pour convertir la rotation relative d’un moteur moléculaire en rotation absolue et donc un moyen de visualiser la rotation d’un moteur synthétique.
Cet article fournit des détails sur la conception, la synthèse totale et la solution études isomérisation d’un moteur moléculaire qui est utilisé pour l’imagerie moléculaire unique. La structure moléculaire est illustrée à la Figure 3. En outre, la méthode pour fixer les moteurs moléculaires sur la surface de quartz est décrite.
NOTE : Synthèse organique est le cœur majeur de ce projet. La figure 1 montre les étapes clés et comment obtenir la molécule cible.
1. préparation de 1 b
Remarque : Les solvants ont été achetés en qualité analytique.
2. préparation du moteur fonctionnalisés monocouche MS-1 b
L’irradiation du moteur moléculaire est exécutée avec la lumière UV (λmax = 365 nm). Lors de l’irradiation, une isomérisation Ez photoinduit autour de la double liaison centrale se produit. Au cours de ce processus, la molécule se transforme d’une écurie à un isomère instable. Une étape d’inversion helix thermiquement activées suit alors pour libérer la souche de la molécule dans son ensemble. Cela se traduit par l’état stable d’origine. 1 Spectroscopie RMN de H est alors employée pour évaluer le processus rotatif (Figure 4 a). Préparer une solution de l’échantillon dans un tube de NMR, puis une lampe de lumière UV (λmax = 365 nm) est placé à côté du tube. Après 2 heures d’irradiation, on trouvera des variations distinctes dans le spectre de RMN H 1. Ces changements indiquent la génération d’un nouvel isomère qui est considéré comme instable-1 b (Figure 4 b). On le voit dans le 1H RMN qui Hune passe de 2,9 ppm (doublet) à 3,3 ppm (double doublet). Le signal à 1,4 ppm peut être assigné comme l’absorption du groupe méthyle, et elle downfield se déplace de 1,4 ppm à 1,6 ppm. Lorsque l’échantillon est conservé pendant la nuit dans l’obscurité à température ambiante, le spectre original peut être récupéré (Figure 4 a). Il indique que le processus d’inversion thermique hélice qui convertit instable 1 b stable-1 b.
Afin d’étudier le mouvement de rotation du moteur 1 b sur les surfaces, les assemblys moteurs rattaché au surface MS-1 b (MS = moteur sur surfaces) sont préparés. Tout d’abord, les lames de quartz sont fonctionnalisés avec amine. Après cette étape, le quartz est immergée dans une solution DMF (10-4 M) de 1 b à la droite du jour au lendemain. Le quartz qui en résulte est rincée avec DMF, eau et MeOH. Les lames de quartz préparés sont ensuite soumises pour les études d’UV/vis. Un spectre d’absorption UV/vis de MS-1 b (ligne continue) est montré dans la Figure 5 b. Comme on le voit dans le spectre, la bande d’absorption importante et le profil d’absorption sont semblables à ceux observés en solution (Figure 5 a). Il montre également les absorptions caractéristiques moteur (420 nm) et PBI (456 nm, 490 nm, 524 nm). Ces pics suggèrent la fixation réussie de moteur 1 b sur les surfaces recouvertes amine. En outre, la lame de quartz est irradiée pendant 15 minutes, et on observe des changements spectrales semblables à celle de la solution, indiquant la génération de l’instable MS-1 b.
Figure 1 : Schéma synthétique vers la préparation de la molécule de cible 1 b. Le schéma montre les réactifs, des solvants et des conditions de réaction qui sont utilisées à chaque étape.
Figure 2 : (un) illustration schématique de la structure de F0F1-ATPase greffé sur une surface pour la visualisation de la rotation unidirectionnelle (reproduite avec l’autorisation de12). (b), à la conception d’une surface synthétique-limite axée sur la lumière moteur moléculaire pour l’imagerie de la molécule.
Figure 3 : Structure d’une surface de liaison moléculaire moteur 1 b, portant un bras long rigide entre le noyau moteur et l’étiquette PBI.
Figure 4 : Aliphatique région de le 1 H-RMN du moteur 1 b (CD2Cl2, -20 ° C, c = 10-3 M) (un) stable-1 b, avant l’irradiation (365 nm). (b), état stationnaire Photo mélange après l’irradiation. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.
Figure 5 : Les spectres d’absorption UV/vis. Spectres d’absorption UV/vis de (un) moteur 1 b (CH2Cl2, 0 ° C), stable isomère (trait plein) et isomère instable (ligne pointillée) au PSS. (b) MS-1 b (quartz, 4 ° C) avant (trait plein) et après une irradiation (ligne pointillée).
Ce projet implique une quantité importante de travail synthétique ; par conséquent, l’étape la plus critique est la synthèse organique vers la molécule finale. Parmi la synthèse totale, la réaction de Barton-Kellogg est l’étape clé, puisque c’est la réaction dont la double liaison centrale du moteur moléculaire est constituée. Actuellement, plusieurs méthodes ont été utilisées pour former ces types de structures. Ici, couplage diazoïque-thiocétone est utilisé et les moitiés supérieures et inférieures ont été préparés comme les composés diazoïques et thiocétone, respectivement. Thiocétone et composés diazo ne sont généralement pas stables dans l’air ; par conséquent, la réaction nécessite rapide opérant sous une atmosphère inerte strictement.
Les méthodes existantes de confiner des moteurs moléculaires sur les surfaces sont principalement basées sur systèmes bipodal. Toutefois, les processus d’isomérisation des moteurs bipodal précédemment conçus ont été obstrués en raison des interactions intermoléculaires. En outre, certains des exemples bipodal exige davantage activation avant fixation. La méthode actuelle accomplit ceci d’une manière tetrapodal, qui fournit robuste fixation du moteur sur les surfaces avec suffisamment d’espace isolé.
Une limitation de cette méthode est le choix de la balise fluorescent. Seuls les colorants avec longueurs d’onde spécifiques sont autorisées, comme la rotation du moteur est déclenchée par la longueur d’onde nm 365 et ne devrait donc pas se chevaucher. En outre, la voie de synthèse utilisée dans le protocole décrit vers la molécule cible nécessite plusieurs étapes où des conditions sévères sont nécessaires pour l’achèvement de la réaction. À l’avenir, une conception synthétique plus facile est probablement nécessaire si une molécule plus avancée pour l’imagerie moléculaire unique est requise.
En conclusion, la conception et la synthèse d’un moteur moléculaire hautement fonctionnalisé axée sur la lumière est décrite pour la première fois. Ainsi, certains détails de l’effort de synthèse sont discutés. En outre, les méthodes de greffer le moteur sur une surface de glissement de quartz sont démontrés, et l’échantillon peut être davantage testée pour la visualisation du mouvement moléculaire unique14.
Les auteurs n’ont rien à divulguer.
Ce travail a été soutenu financièrement par l’organisation néerlandaise pour la recherche scientifique (NWO-CW), l’European Research Council (ERC ; subvention avancée no 694345 pour BLF) et le ministère de l’éducation, la Culture et la Science (n° de programme de Gravitation. 024.001.035).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
NMR spectrometer | Varian | AMX400 | for proton nmr study |
Reagent for organic reactions | Sigma | analytical grade | reagent for organic reactions |
Silica gel | Merck | 230-400 mesh ASTM | Flash chromatography |
Solvent | Acros | spectrophotometric grade | Flash chromatography |
UV lamp | ENB | 280C | for UV-vis irradation |
UV-vis absorption spectrophotometer | JASCO | V-630 | UV-vis measurment |
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