A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.
Method Article
פרוטוקול זה מפרט את התזה, סיר אחד של תחמוצת מנגן (MnO) חלקיקים על ידי ריקבון תרמי של מנגן (II) acetylacetonate בנוכחות אולילאמין ו dibenzyl אתר. חלקיקי MnO נוצלו ביישומים מגוונים כולל הדמיית תהודה מגנטית, רגישות ביולוגית, זליזה, סוללות, וטיפול בשפכים.
עבור יישומים ביו-רפואיים, חלקיקי תחמוצת מתכת כגון תחמוצת ברזל ותחמוצת מנגן (MnO), שימשו חיישנים ביולוגיים וסוכני ניגוד בהדמיית תהודה מגנטית (MRI). בעוד חלקיקי תחמוצת ברזל מספקים ניגוד שלילי קבוע על MRI על פני מסגרות זמן ניסיוניות טיפוסיות, MnO יוצר ניגודיות חיובית להחלפה על MRI באמצעות פירוק של MnO ל Mn2+ ב pH נמוך בתוך אנדוזומים תא כדי 'להפעיל' ניגודיות MRI. פרוטוקול זה מתאר סינתזה של סיר אחד של חלקיקי MnO שנוצרו על ידי ריקבון תרמי של מנגן(II) אצטילאצטונאט באוליילאמין ו dibenzyl אתר. למרות הפעלת הסינתזה של חלקיקי MnO הוא פשוט, ההתקנה הניסיונית הראשונית יכולה להיות קשה להתרבות אם הוראות מפורטות אינן מסופקות. לכן, כלי זכוכית ואסיפה צינורות מתוארת תחילה ביסודיות כדי לאפשר לחוקרים אחרים לשחזר בקלות את ההתקנה. שיטת הסינתזה משלבת בקר טמפרטורה כדי להשיג מניפולציה אוטומטית ומדויקת של פרופיל הטמפרטורה הרצוי, אשר ישפיע על גודל ננו-חלקיקים וכתוצאה מכך כימיה. פרוטוקול הפירוק התרמי יכול להיות מותאם בקלות כדי ליצור חלקיקי תחמוצת מתכת אחרים (למשל, תחמוצת ברזל) ולכלול ממיסים אורגניים חלופיים ומייצבים (למשל, חומצה אולאית). בנוסף, ניתן לשנות את היחס בין ממס אורגני למייצב למאפייני ננו-חלקיקים השפעה נוספת, המוצג בזאת. חלקיקי MnO מסונתזים מאופיינים מורפולוגיה, גודל, הרכב בתפזורת, הרכב פני השטח באמצעות מיקרוסקופאלקטרונים שידור, מפזר רנטגן, וספקטרוסקופיה אינפרא אדום פורייה-טרנספורמציה, בהתאמה. חלקיקי MnO מסונתזים על ידי שיטה זו יהיה הידרופובי ויש לתמרן עוד יותר באמצעות חילופי ליגנד, אנקלוסציה פולימרית, או פקיקה שומנים לשלב קבוצות הידרופיליות לאינטראקציה עם נוזלים ביולוגיים ורקמות.
חלקיקי תחמוצת מתכת בעלי תכונות מגנטיות, חשמליות וקטליטיות, אשר הוחלו בהדמיהביולוגית 1,,2,,3,טכנולוגיותחיישנים 4,,5, זליזה 6,7,8, אחסוןאנרגיה 9,וטיהור מים10.6, בתוך השדה הביו-רפואי, חלקיקי תחמוצת ברזל וחתמי תחמוצת מנגן (MnO) הוכיחו את השירות כסוכני ניגוד בהדמיית תהודה מגנטית (MRI)1,2. חלקיקי תחמוצת ברזל לייצר ניגודיות שלילית חזקה על T2* MRI והם חזקים מספיק כדי לדמיין תאים בעלי תווית אחת vivo11,12,13; עם זאת, לא ניתן לאפנן את אות ה-MRI השלילי ונשאר "ON" לאורך כל תקופת הניסויים הטיפוסיים. בשל ברזל אנדוגני נוכח בכבד, מח עצם, דם טחול, הניגוד השלילי שנוצר חלקיקים תחמוצת ברזל עשוי להיות קשה לפרש. חלקיקים MnO, מצד שני, מגיבים לירידה בpH. אות MRI עבור חלקיקי MnO יכול לעבור מ "כבוי" ל "ON" ברגע שהחלקיקים הם פנימיים בתוך אנדוזומים pH נמוך lysosomes של תא היעד כגון תאסרטני 14,15,16,17,18,19. הניגוד החיובי על T1 MRI המיוצר מפירוק MnO ל Mn2+ ב pH נמוך הוא ללא סייחות והוא יכול לשפר את ספציפיות גילוי סרטן על ידי תאורה רק באתר היעד בתוך גידול ממאיר. שליטה על גודל חלקיקים, מורפולוגיה והרכב הוא קריטי כדי להשיג אות MRI מרבי מחלקיקים MnO. בזאת, אנו מתארים כיצד לסנתז ולאפיין חלקיקי MnO באמצעות שיטת הריקבון התרמי ושים לב אסטרטגיות שונות עבור תכונות חלקיקים כוונון עדין על ידי שינוי משתנים בתהליך הסינתזה. פרוטוקול זה ניתן לשנות בקלות כדי לייצר חלקיקים מגנטיים אחרים כגון חלקיקי תחמוצת ברזל.
חלקיקי MnO יוצרו על ידי מגוון טכניקות כולל ריקבון תרמי20,,21,22,,23,,24,,25,הידרו / solvothermal26,,27,28,29, פילינג30,31,32,33,34, הפחתת35,,36,37,,38,וחמצון adsoration39,40,41,42. ריקבון תרמי היא הטכניקה הנפוצה ביותר הכוללת המסת מבשרי מנגן, ממיסים אורגניים, וסוכני ייצוב בטמפרטורות גבוהות (180 – 360 °C) תחת נוכחות של אטמוספרה גזית אינרטית כדי ליצור חלקיקי MnO43. מתוך כל הטכניקות האלה, ריקבון תרמי היא השיטה מעולה כדי ליצור מגוון של nanocrystals MnO של שלב טהור (MnO, Mn3O4 ו Mn2O3)עם התפלגות גודל צר. הרב-תכליתיות שלו מודגישה באמצעות היכולת לשלוט בחוזקה בגודל הננו-חלקיקים, מורפולוגיה והרכב על ידי שינוי זמן התגובה44,45,46,טמפרטורה 44,47, 48,49,סוגים/ יחסים שלמגיבים 20,45,47,48,50 וגז ,אינרטי 47,48,50 בשימוש. המגבלות העיקריות של שיטה זו הן הדרישה לטמפרטורות גבוהות, האטמוספירה ללא חמצן, ואת הציפוי הידרופובי של חלקיקים מסונתז, אשר דורש שינוי נוסף עם פולימרים, שומנים או ליגנדים אחרים כדי להגדיל אתהמסיסות עבור יישומים ביולוגיים 14,51,52,53.
מלבד ריקבון תרמי, שיטת הידרו /solvothermal היא הטכניקה היחידה האחרת שיכול לייצר מגוון רחב שלבים MnO כולל MnO, Mn3O4, ו MnO2; כל האסטרטגיות האחרות יוצרות רק MnO2 מוצרים. במהלך סינתזת הידרו /solvothermal, מבשרים כגון Mn(II) stearate54,55 ו Mn(II)אצטט 27 מחוממים בין 120-200 °C על פני מספר שעות כדי להשיג חלקיקים עם התפלגות גודל צר; עם זאת, כלי תגובה מיוחדים נדרשים ותגובות מבוצעות בלחצים גבוהים. לעומת זאת, אסטרטגיית פילינג כרוכה בטיפול בחומר שכבתי או בתפזורת כדי לקדם דיסוציאציה לשכבות בודדות דו-מיוד. היתרון העיקרי שלה הוא בהפקת MnO2 nanosheets, אבל תהליך הסינתזה הוא ארוך דורש כמה ימים ואת הגודל שנוצר של הסדינים קשה לשלוט. לחלופין, permanganates כגון KMnO4 יכול להגיב עם הפחתת סוכנים כגון חומצה אולאית56,57, תחמוצתגרפן 58 או פולי (allylamine הידרוכלוריד)59 כדי ליצור MnO2 חלקיקים. השימוש KMnO4 מקל על היווצרות ננו-חלקיקים בטמפרטורת החדר במשך מספר דקות עד שעות בתוך תנאים מדומים43. למרבה הצער, סינתזה מהירה וצמיחת ננו-חלקיקים עושה את זה מאתגר לשלוט דק גודל ננו חלקיקים וכתוצאה מכך. MnO2 חלקיקים יכול גם להיות מסונתז באמצעות חמצון adsorption לפיו Mn2+ יונים הם adsorbed וחמצון MnO2 על ידי חמצן בתנאים בסיסיים. שיטה זו תייצר קטן MnO2 חלקיקים עם התפלגות גודל צר בטמפרטורת החדר על פני מספר שעות במדיה מואית; עם זאת, הדרישה לתסה של יונים Mn2+ ותנאים אלקליים מגבילה את היישום הנרחב שלה43.
של שיטות סינתזת ננו-חלקיקים MnO שנדונו, פירוק תרמי הוא הרב-תכליתי ביותר כדי ליצור nanocrystals פאזה טהור monodisperse שונים עם שליטה על גודל ננו-חלקיקים, צורה והרכב ללא צורך כלי סינתזה מיוחדים. בכתב יד זה, אנו מתארים כיצד לסנתז חלקיקים MnO על ידי ריקבון תרמי ב 280 °C באמצעות מנגן(II) אצטילאצטונאט (Mn(II) ACAC) כמקור של Mn2+ יונים, oleylamine (OA) כסוכן הפחתת ומייצב, ו אתר דיבזיל (DE) כממס תחת אווירת חנקן. כלי זכוכית וצינורות ההתקנה עבור סינתזת ננו-חלקיקים מוסבר בפירוט. אחד היתרונות של הטכניקה הוא הכללה של בקר טמפרטורה, בדיקה תרמוקופל, ומעטה חימום כדי לאפשר שליטה מדויקת על קצב החימום, טמפרטורת שיא, וזמן תגובה בכל טמפרטורה כדי לכוונן את גודל ננו-חלקיק והרכב. בזאת, אנו מראים כיצד גודל nanoparticle יכול גם להיות מניפולציה על ידי שינוי היחס של OA ל- DE. בנוסף, אנו מדגימים כיצד להכין דגימות ננו-חלקיקים ולמדוד גודל ננו-חלקיקים, הרכב בתפזורת והרכב פני השטח באמצעות מיקרוסקופאלקטרון שידור (TEM), מפזר רנטגן (XRD) וספקטרוסקופיה אינפרא אדום פורייה-טרנספורמציה (FTIR), בהתאמה. הדרכה נוספת כלולה על איך לנתח את התמונות שנאספו ספקטרום מכל מכשיר. כדי ליצור חלקיקי MnO בצורה אחידה, מייצב וזרימת חנקן נאותה חייבים להיות נוכחים; תוצאות XRD ו- TEM מוצגות עבור מוצרים לא רצויים שנוצרו בהיעדר OA ותחת זרימת חנקן נמוכה. במקטע דיון, אנו מדגישים שלבים קריטיים בפרוטוקול, מדדים כדי לקבוע סינתזת ננו-חלקיקים מוצלחת, וריאציה נוספת של פרוטוקול הפירוק כדי לשנות מאפייני ננו-חלקיקים (גודל, מורפולוגיה והרכב), פתרון בעיות ומגבלות של השיטה, ויישומים של חלקיקי MnO כסוכני ניגודיות עבור הדמיה ביו-רפואית.
1. הרכבה של כלי זכוכית וצינורות – להתבצע רק בפעם הראשונה
הערה: איור 1 מציג את ההתקנה הניסיונית עבור סינתזת ננו-חלקיקים MnO עם חיבורי צינורות ממוספרים. איור S1 מציג את אותה התקנה עם רכיבי כלי הזכוכית הראשיים המסווים בתווית. אם יש חוסר התאמה בין הצינורות העמידים כימית לבין גודל חיבור הזכוכית, לכסות את חיבור הזכוכית הראשון עם חתיכה קצרה של צינורות קטנים לפני הוספת צינורות עמידים כימית כדי להפוך את החיבורים להתכרבל.
2. התקנת ציוד וכלי זכוכית – להתבצע במהלך כל ניסוי
התראה: כל הצעדים הכרוכים בממיסים דורשים שימוש במכסה מנוע אדים כימי, כמו גם ציוד מגן אישי מתאים (PPE) כולל משקפי בטיחות, חלוק מעבדה וכפפות. יש להרכיב את ההתארגנון של הננו-חלקיקים בכסה המנוע של האדים.
3. סינתזת ננו-חלקיקים
4. אוסף ננו-חלקיקים
5. גודל ננו-חלקיקים ומורפולוגיה פני השטח (TEM)
6. ניתוח כמותי של קוטר ננו-חלקיקים
7. הרכב בתפזורת ננו-חלקיקים (XRD)
8. ניתוח ספקטרה XRD
9. הרכב פני השטח של ננו-חלקיקים (FTIR)
10. ניתוח ספקטרה FTIR
כדי לאשר סינתזה מוצלחת, יש למצוא חלקיקים של MnO עבור גודל ומורפולוגיה (TEM), הרכב בצובר (XRD) והרכב פני השטח (FTIR). איור 2 מציג תמונות TEM מייצגות של חלקיקי MnO מסונתזים באמצעות הפחתת יחסים של oleylamine (OA, המייצב) כדי dibenzyl אתר (DE, הממס האורגני): 60:0, 50:10, 40:20, 30:30, 20:40, 10:50. תמונות TEM אידיאליות מורכב...
הפרוטוקול בכאן מתאר סינתזה של סיר אחד של חלקיקי MnO באמצעות Mn(II) ACAC, DE ו- OA. Mn(II) ACAC מנוצל כחומר ההתחלתי כדי לספק מקור של Mn2+ עבור היווצרות ננו-חלקיקים MnO. החומר ההתחלתי ניתן להחליף בקלות כדי לאפשר ייצור של חלקיקי תחמוצת מתכת אחרים. לדוגמה, כאשר ACAC ברזל(III) מוחל, Fe3O4 חלקיקים ניתן לי...
לסופרים אין מה לחשוף.
עבודה זו נתמכה על ידי WVU כימית וביו-רפואי ההנדסה המחלקה קרנות סטארט-אפ (M.F.B.). המחברים רוצים להודות ד"ר מרסלה Redigolo על הדרכה על הכנת רשת ולכידת תמונה של חלקיקים עם TEM, ד"ר Qiang וואנג לתמיכה בהערכת XRD ו ספקטרה FTIR, ד"ר ג'ון Zondlo והאנטר סנודרלי לתכנות ושילוב בקר הטמפרטורה לתוך פרוטוקול סינתזה nanoparticle, ג'יימס הול על עזרתו בהרכבה של ההתקנה סינתזה ננו-חלקיקים אלכסנדר פושל וג'נה ויטו לסיוע לכמת של קוטרים ננו-חלקיקים MnO מתמונות TEM, ומתקן המחקר המשותף WVU לשימוש TEM, XRD, ו FTIR.,
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Chemicals and Gases | |||
Benzyl ether (DE) | Acros Organics | AC14840-0010 | Concentration: 99%, 1 L |
Drierite | W. A. Hammond Drierite Co. LTD | 23001 | Drierite 8 mesh, 1 lb |
Ethanol | Decon Laboratories | 2701 | 200 proof, 4 x 3.7 L |
Hexane | Macron Fine Chemicals | 5189-08 | Concentration: ≥98.5%, 4 L |
Hydrochloric acid | VWR | BDH3030-2.5LPC | Concentration: 36.5 - 38.0 % ACS, 2.5 L |
Manganese (II) acetyl acetonate (Mn(II)ACAC) | Sigma Aldrich | 245763-100G | 100 g |
Nitrogen gas tank | Airgas | NI R300 | Research 5.7 grade nitrogen, size 300 cylinder |
Nitrogen regulator | Airgas | Y11244D580-AG | Single stage brass 0-100 psi analytical cylinder regulator CGA-580 with needle outlet |
Oleylamine (OA) | Sigma Aldrich | O7805-500G | Concentration: 70%, technical grade, 500 g |
Silicone oil | Beantown Chemical | 221590-100G | 100 g |
Equipment | |||
Centrifuge | Beckman-Coulter | Avanti J-E | JA-20 fixed-angle aluminum rotor, 8 x 50 mL, 48,400 x g |
Hemisphere mantle | Ace Glass Inc. | 12035-17 | 115 V, 270 W, 500 mL, temperature up to 450 °C |
Hot plate stirrer | VWR | 97042-642 | 120 V, 1000 W, 8.3 A, ceramic top |
Temperature controller | Yokogawa Electric Corporation | UP351 | |
Temperature probe | Omega | KMQXL-040G-12 | Immersion probe, temperature up to 1335 °C |
Vacuum oven | Fisher Scientific | 282A | 120 V, 1800 W, temperature up to 280 °C |
Vortex mixer | Fisher Scientific | 02-215-365 | 120 V, 50/60 Hz, 150 W |
Water bath sonicator | Fisher Scientific | FS30H | Ultrasonic power 130 W, 3.7 L tank |
Tools and Materials | |||
Dumont tweezer | Electron Microscopy Sciences | 72703D | Style 5/45, Dumoxel, 109 mm, for picking up TEM grids |
Dumont reverse tweezer | Ted Pella | 5748 | Style N2a, 118 mm, NM-SS, self-closing, holding TEM grids in place for sample preparation |
Mortar and pestle | Amazon | BS0007 | BIPEE agate mortar and pestle, 70 X 60 X 15 mm labware |
Nalgene™ Oak Ridge tubes | ThermoFisher Scientific | 3139-0050 | Polypropylene copolymer, 50,000 x g, 50 mL, pack of 10 |
Scintillation vials | Fisher Scientific | 03-337-4 | 20 mL vials with white caps, case of 500 |
TEM grids | Ted Pella | 01813-F | Carbon Type-B, 300 mesh, copper, pack of 50 |
Glassware Setup | |||
4-neck round bottom flask | Chemglass Life Sciences | CG-1534-01 | 24/40 joint, 500 mL, #7 chem thread for thermometers |
6-port vacuum manifold | Chemglass Life Sciences | CG-4430-02 | 480 nm, 6 ports, 4 mm PTFE stopcocks |
Adapter | Chemglass Life Sciences | CG-1014-01 | 24/40 inner joint, 90° |
Condenser | Chemglass Life Sciences | CG-1216-03 | 24/40 joint, 365 mm, 250 mm jacket length |
Drierite 26800 drying column | Cole-Parmer | EW-07193-00 | 200 L/hr, 90 psi |
Funnel | Chemglass Life Sciences | CG-1720-L-02 | 24/40 joint, 100 powder funnel, 195 mm OAL |
Interlocked worm gear hose clamp | Grainger | 16P292 | 1/2" wide stainless steel clamp, 3/8" to 7/8" diameter, to secure condenser tubing, 10 pack |
Keck clips | Kemtech America Inc | CS002440 | 24/40 joint |
Metal claw clamp | Fisher Scientific | 05-769-7Q | 22cm, three-prong extension clamps |
Metal claw clamp holder | Fisher Scientific | 05-754Q | Clamp regular holder |
Mineral oil bubbler | Kemtech America Inc | B257040 | 185 mm |
Rotovap trap | Chemglass Life Sciences | CG-1319-02 | 24/40 joints, 100 mL, self washing rotary evaporator |
Rubber stopper | Chemglass Life Sciences | CG-3022-98 | 24/40 joints, red rubber |
Tubing for air/water | McMaster-Carr | 6516T21 | Clear Tygon PVC for air/water, B-44-3, 1/4" ID, 1/16" wall, 25 ft |
Tubing for air/water | McMaster-Carr | 6516T26 | Clear Tygon PVC for air/water, B-44-3, 3/8" ID, 1/16" wall, 25 ft |
Tubing for chemicals | McMaster-Carr | 5155T34 | Clear Tygon PVC for chemicals, E-3603, 3/8" ID, 1/16" wall, 50 ft |
Analysis Programs | |||
XRD analysis program | Malvern Panalytical | N/A | X'Pert HighScore Plus |
FTIR analysis program | Varian, Inc. | N/A | Varian Resolutions Pro |
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