【摘 要】
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生物分子马达能够自发地将化学能转换成动能,来高效地执行生物体内的很多机制。受到自然界这种自然生物机器的启发,人造微马达的制备受到了广泛的关注和研究。然而,大多数微
【机 构】
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生物电子学国家重点实验室东南大学生物科学与医学工程学院;
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生物分子马达能够自发地将化学能转换成动能,来高效地执行生物体内的很多机制。受到自然界这种自然生物机器的启发,人造微马达的制备受到了广泛的关注和研究。然而,大多数微马达的制备方法极其复杂,以至于难以在短时间内实现量产。此外,通过简单的方法来赋予微马达更多的功能来拓宽其应用领域也难以实现。因此,我们提出了一种双内注射毛细管微流控系统,用于一步生成铂(Pt)纳米颗粒集成和四氧化三铁(Fe3O4)纳米颗粒分散水凝胶为内核的复合结构聚合物微马达。由于微流控技术能够对预聚的流体进行精确操控,微马达的尺寸和内核的数量可以可控地进行调节,优化所制备微马达的参数。当暴露在过氧化氢(H2O2)介质中时,微马达的铂(Pt)集成磁芯可以通过排出催化分解H2O2产生的气泡来提供推进力,而四氧化三铁(Fe3O4)分散的磁芯则可以为微型电机提供磁性导向。由于这两种类型内核的紧密合作,制备所得的多功能微马达被赋予了强大的推进力和突出的可回收性,可以同时实现对微观和宏观物体的定向运送(图1),展现出广阔的应用潜力。
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