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成功實現單線態氧高產率:川大做了這件事 |前沿用戶報道

潤澤儀器商城 - 2020-08-15

供稿:伍仕鴻

 編輯:Joanna


1O2(單線態氧)憑借自身極高的活性和氧化性,在污水處理、光氧化催化和光動力治療等應用領域,可謂風生水起。利用1O2殺死腫瘤細胞是光動力治療的核心原理,這方面技術也一直在更新。遺憾的是1O2的產率并不高,這多少限制了它的持續發展。那么是什么制約了1O2產率呢?


光敏劑!


由于1O2主要由光敏劑光敏化后產生,因此過去幾十年,科學家們便一直把焦點放在開發多種光敏劑上,希望通過改善光敏劑的性質來提升1O2的產率,并開發出了有機染料、金屬有機配合物和新型金屬納米粒子等一系列光敏劑。然而客觀地說,這些光敏劑或多或少都存在一些不足,效果不甚理想。


近期,四川大學吳鵬教授團隊加拿大Waterloo大學劉玨文教授團隊合作,改變思路,聚焦于1O2產生的光物理和光化學過程,通過鑭系金屬離子添加,助力提升光敏劑1O2產率。那么效果如何呢?


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鑭系離子助力,輕松實現1O2高產率


另辟蹊徑,能否柳暗花明?

該合作團隊另辟蹊徑,思路巧妙。他們在光敏劑溶液中引入鑭系金屬離子(Ln3+),該過程不需要任何復雜的化學修飾或合成。就是這樣一個看似簡單卻未曾有人想過的操作,使得1O2的產率得以輕松提升(如圖2所示),著實是柳暗花明,讓人驚喜。


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圖1 實驗過程  將鑭系金屬離子(Ln)與光敏劑

(C-dots/RB等)進行混合,以促進1O2產率


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圖2  光敏劑C-dots在純凈及分別加入鑭系金屬離子


Ce3+Eu3+的情況下1O2磷光發射光譜,可以看出加入

Ce3+&Eu3+1O2產量明顯增加,Ce3+提升效果更明顯


乘勝追擊,收獲頗豐

雖然取得了令人振奮的研究成果,但研究到此還未結束。該合作團隊又乘勝追擊,進一步研究了不同類型鑭系金屬離子與光敏劑混合后,對提升1O2產率的影響,并取得了不少收獲。



 基于TMB反應,多維追蹤實驗效果


在了解這些研究發現之前,我們先簡單了解一個概念——TMB。


TMB是氧化反應的常用底物,原本無色的TMB在1O2作用下可產生藍色的氧化產物。這樣便可以推斷,如果TMB發生變色,說明有1O2產生;且顏色變得越藍,說明1O2含量越高。


該研究團隊就是利用TMB反應來追蹤光敏化實驗效果,確認不同類型鑭系金屬離子與光敏劑混合,以及不同類型光敏劑加入鑭系離子后后,對提升1O2產率的影響


現在我們再來看看他們具體究竟有哪些研究發現吧。


1) Ce3+、Eu3+有利于提升1O2產率,其他鑭系離子效果次之

不同類型的鑭系金屬離子對1O2產率也有很大影響,其中Ce3+、Eu3+的加入對光敏化效果最好,1O2產率明顯高于其他鑭系金屬離子(如圖3)。


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圖3  加入不同類型Ln3+后TMB氧化效果


2) 不同類型光敏劑加入鑭系離子后,提升1O2產率影響不同

根據熒光、磷光和金屬結合的特性,該團隊將光敏劑分為4類。這4類光敏劑,在加入鑭系離子后,1O2產率提升的情況也不盡相同(如圖4)。


  • 1類(CDS和RB)光敏化效果顯著提升,1O2產量明顯增加;

  • 2類(羅丹明B,羅丹明6G和熒光素)效果次之;

  • 3類(鈣黃綠素)及4類(一些非熒光染料)則沒有任何改善。


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圖4  不同類型光敏劑加入鑭系離子后TMB氧化結果

1類、2類加入Ce3+后TMB氧化變藍,

且1類顏色更深,表示1O2產率更高


光譜表征助力科學研究

在該工作中大量重要的光譜表征是通過FluoromaxFluoroLog系列熒光光譜儀實現。利用Fluoromax和FluoroLog系列熒光光譜儀高靈敏(SNR16000:1)和超寬檢測范圍(200-1700nm可選)的特點,確保了實驗結果的準確性;

此外,FluoroLog系列光譜儀功能齊全,可同時實現熒光、壽命和時間分辨光譜等的測試功能,使檢測更加簡單方便,大幅度提高了工作效率。

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到這兒,讓我們簡單做個總結

四川大學與waterloo大學的這項合作研究,不需要使用任何復雜化學修飾或合成,僅依靠鑭系離子和光敏劑的簡單混合,就提升了1O2的產率,開辟出了一種新方法,相比于尋找新光敏劑還更加簡單高效,值得點贊 


此外這項工作也為提高1O2產率帶來新思路,為其將來的持續發展帶來了新的轉機。相信今后會有更多高效易操作的方法被發現,我們拭目以待吧。


目前這項工作發表在ACS Nano,對技術感興趣的同學可以自行前往查詢哦。




 文章作者 &論文直達


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文章作者:Zhang,J.; Wu, S.; Lu, X.; Wu, P*.;Liu, J*.

題目&雜志:Lanthanide-BoostedSinglet Oxygen from Diverse Photosensitizers along with PotentPhotocatalytic Oxidation

ACS Nano 2019,13, 14152-14161.


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