Method Article
ここでは、反応性有機単分子膜とパターニング酸化物フリーシリコンとゲルマニウムのためのシンプルな方法を説明し、小分子とタンパク質とのパターン化された基質の官能基を示す。アプローチは完全に、化学的酸化から表面を保護する機能の形態を正確に制御を提供し、化学的に判別パターンにすぐにアクセスを提供します。
ハイブリッド電子機器の発展は、効率的な電子輸送を可能にし、酸化分解から、基礎となる基板を保護するための安定したインタフェースを介して(バイオ)、有機材料と無機半導体の統合の大部分が依存しています。 IV族半導体は、効果的に有機相と水両方のソリューションを通さない障壁として機能する単純なアルキル鎖から構成される高秩序の自己組織化単分子層(SAM)を使用して保護することができます。単純なアルキルSAMのは、しかし、不活性および伝統的なパターニング技術に従順ではありません。半導体上の有機分子システムを固定化するための動機は、光学、電子、および機械的な機能だけでなく、化学的および生物学的活性を提供することができる表面に新しい機能を付与することです。
マイクロコンタクトプリント(μCP)は、無数の表面のパターニングのSAM用ソフトリソグラフィ技術である。1-10そのあほにもかかわらずlicityと汎用性は、アプローチは、主に貴金属の表面に限定されており、よくそのような酸化物を含まないシリコンやゲルマニウムのような技術的に重要な基材へのパターン転写用に開発されていない。この技術は、基板にエラストマーからパターンを転写するインクの拡散に依存しているので更に、、このような伝統的な印刷の解像度は、本質的に近い1μmの10から16に制限されています
従来の印刷とは対照的に、inklessμの CPのパターニングは、表面固定化基板とスタンプ結合型触媒との間の特定の反応に依存しています。技術が拡散SAMの形成に依存しないため、それが大幅patternable表面の多様性を拡大する。さらに、inklessテクニックは非常に小さい(<200 nm)の機能の複製を容易にする、分子拡散によって課されたフィーチャサイズの制限がなくなります。17-23しかしながら、今までは、inklessμの CPは、主に劣化から基本的な表面を保護していないのパターニングが比較的不規則な分子システムのために使用されています。
ここでは、反応性有機単分子膜とシリコンとゲルマニウムの不動態化パターニングするためのシンプルで信頼性の高いハイスループット法を報告し、小分子とタンパク質の両方でパターン化された基質の選択的官能基化を示しています。技術は、酸化物を含まないシリコンとゲルマニウム上に予め形成されたNHS -反応性二層システムを利用しています。 NHSの部分は、NHS -活性化し、遊離カルボン酸の化学的に異なるパターンを生成するスルホン酸変性アクリルスタンプ付きパターン固有の方法で加水分解される。多くのμの CP技術の解決への重要な制限は、高忠実度の転送に必要な機械的な剛性が不足しているPDMS材料を使用することです。この制限を緩和するために我々は、ポリウレタンアクリレートポリマー、可能な比較的硬い材料を用い簡単に別の有機部分で官能。私たちのパターニングのアプローチは完全に、化学的酸化からシリコンとゲルマニウムの両方を保護するパターン化された特徴の形状と大きさを精密に制御を提供し、さらに有機的および生物学的分子と官能することができる化学的に判別パターンへの準備ができてアクセスすることができます。アプローチは、一般および他の技術的に関連の表面に適用可能です。
1A。シリコン上の主要な単分子膜形成
1B。ゲルマニウムのプライマリ単分子膜形成
2。シリコンとゲルマニウムでNHSの基板の機能化
3。小分子の機能化
4。酸性ポリウレタンアクリレートスタンプ(PUA)の準備
5。触媒印刷とSEM / AFM解析
6。タンパク質のパターニングと蛍光顕微鏡
7。タンパク質のパターニングと蛍光顕微鏡
8。代表的な結果:
ソフトリソグラフィ触媒ナノパターニングの例を図7に示します。アプローチは、直角に異なる化学的および生物学的な部分で官能化することができる酸化物を含まないシリコンとゲルマニウム、上の化学選択的なパターンを作成します。 NHS - functioanlized基板と触媒パターニングスタンプとの間の反応では、NHS活性化し、遊離カルボン酸のパターン化二官能性基質のベアリングの領域をもたらし、コンフォーマル接触の分野におけるNHSの部分の加水分解につながります。 diffusによる本手法のイオンフリーの性質は、我々はフォトリソグラフィに近い分解能を達成。例えば、 図7は、全体に均一シリコン基板の表面全体に再現された125 nmの特徴を示しています。驚くべきことに、触媒スタンプが効率を失うことなく、複数回再利用することができます。
生体分子とのパターン化された半導体の化学選択的官能基は、センシング、診断、および研究の分析の分野におけるアプリケーション向けに高度に選択的な生物学的基質との伝統的な電子材料を統合の展望を開きます。このような官能の例は、NHS -パターニングシリコンが選択的に蛋白質分子で機能化された図8に示されています。活性化し、遊離カルボン酸の差反応性を悪用することによって、我々は最初のNHS官能地域にニトリロ三酢酸で終了する(NTA)ヘテロリンカーを貼付して、結果の使用ヘキサヒスチジンタグGFP 図8bの選択的付着のためのテンプレートとしてNTA -パターン表面は明らかにGFP - Modifiedと加水分解された遊離カルボン酸の地域間の差蛍光強度を示しています。複製された機能の大きさと形状は炭素動態化表面とスタンピングアプローチの選択性の顕著な安定性を確認し、NHSパターン表面( 図8a)とGFP変性表面( 図8b)の両方の間で一貫しています。プロトコルは、Hisタグ融合タンパク質に限定されるものではなく、DNAと抗体を含むパターン、他の生体分子に使用することができます。
図1。触媒マイクロコンタクトプリンティングを表す一般的なスキーム
図2二層mの構造GeとSi基板上olecularシステム。主なアルキル単分子膜は、基板との安定したGeがCもしくはSi - C結合を形成し、基底サーフェス劣化からの保護、化学的に不活性と密接なパックシステムを提供する。(b)の二次被覆層が主な保護層で安定したCC結合を形成し、機能的な端末を提供するグループ
Siの(A)とGe(B)の一次防護単分子膜の形成を表す図3。反応スキーム
図4。ヘテロカルベンのドナーとの一次防護単層の化学的機能化
図5。NHS官能サブの低分子化合物の変更を示す反応スキームstratesと対応するXPSスペクトル
図6。触媒プレポリマー混合物、重合条件、およびパターンスルホン酸変性スタンプのSEM像の構成と対応するPMMA - Siのマスター
図7。酸性スタンプ付きSEMとSiとGe上にパターン化SAMのAFMの摩擦の画像
図8有機及び生体分子との不動態化されたシリコンのソフトリソグラフィパターニングと機能化:。。パターニングされたNHS -修飾基質のSEM像B:GFP修飾基質の蛍光顕微鏡写真。
提示プロトコルは普遍的に単純な秩序化単分子膜をサポートできる任意の基材に適用することができるフォームまたはinklessマイクロコンタクトプリンティングのです。この方法では、スタンプが固定化触媒は、対応する官能基を有する表面にパターンを転送します。プロセスがタイムスタンプから表面へのインキ転移性に依存しないため、伝統的な反応性μCPの拡散解像度の制限は、ナノスケールのオブジェクトのルーチン製造を可能にして、排除される。主な高秩序の分子システムの導入は、酸化による損傷からの基盤となる半導体の完全な保護を提供します。それと同時に、方法は二次的反応性被覆層を利用することで、煩雑な反応性基の固定化をサポートし、一緒にシステムの保護と機能化を両立。
技術は化学的に不活性primarを可能にする安定した炭素表面結合の形成から始まり、酸化物形成への効果的なバリアとして機能するyの単層。二次反応上層の形成は、化学的および生物学的部分のさまざまな接続点として機能する端末のNHS官能基を提供します。この安定した二層の分子システムは、その後、私たちの触媒μCPのアプローチを用いてパターニングされる。本研究で紹介するアプローチは、有機と生物学的材料の広範なパターニング半導体基板の一般的な方法を提供しています。高価、複雑な計装なしでパターニングされた有機半導体のインターフェースを作成する機能は、エレクトロニクス、ナノテクノロジー、生化学、生物物理学などの分野で数多くの機会を提供しています。
我々は、開示することは何もない
我々は、NSFの賞CMMI - 1000724の資金援助を認める。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
試薬の名前 | 会社/モデル | ||
---|---|---|---|
XPSスペクトロメータ | KRATOS軸ウルトラ | ||
原子間力顕微鏡 | Veeco社D3100 | ||
SEM - FEGの顕微鏡 | FEI XL30 | ||
蛍光顕微鏡 | ツァイスアクシオイメージャ | ||
Heatblock | VWR | ||
真空ポンプ | BOCエドワーズ | ||
水精製システム | ミリポア | ||
TESPシリコンプローブ | Veeco社 | ||
シリコン | |||
圧力バイアル | Chemglass | ||
真空マニホールド | Chemglass | ||
UVランプ | UVP | ||
材料のスタンプ | リファレンス20と18を参照してください。 | ||
シリンジフィルターをPFTE | VWR | ||
ナノストリップ | Cyantek | ||
塩酸 | シグマ | ||
エタノール | シグマ | ||
アセトン | シグマ | ||
HF | シグマ | ||
クロロベンゼン | シグマ | ||
PCL5 | シグマ | ||
プロペニル塩化マグネシウム | シグマ | ||
オクチル塩化マグネシウム | シグマ | ||
四塩化炭素 | シグマ | ||
Boc保護エチレンジアミン | シグマ | ||
TFA | シグマ | ||
ナトリウム2 - mercaptoethanesulfonate | シグマ | ||
ジオキサン中の4N HCl溶液 | シグマ | ||
リジン- N、N -二酢酸 | シグマ | ||
のEt 3 N | シグマ | ||
DMF | シグマ | ||
NISO 4 | シグマ | ||
NAP | シグマ | ||
NaClを | シグマ | ||
イミダゾール | シグマ | ||
PBS | シグマ |
このJoVE論文のテキスト又は図を再利用するための許可を申請します
許可を申請This article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2023 MyJoVE Corporation. All rights reserved