1. 楊金龍JACS:基于反芳香環MOF的二維磁性半導體的研究
具有室溫鐵磁性的二維(2D)磁性半導體是非常令人期望的。盡管最近取得了很大進展,但其居里溫度仍然非常低(~45K),起源于弱鐵磁超交換相互作用。基于第一原理計算,楊金龍團隊提出了通過將反芳香環作為有機連接體結合MOF,制備出具有增強的居里溫度的2D磁性半導體。通常,反芳香環具有低能多重自旋態,其可以容易地由過渡金屬的相鄰磁矩誘導,并且隨后通過強d-p直接交換相互作用與它們偶聯,產生高溫亞鐵磁有序。經典海森堡模型Monte Carlo(MC)模擬的居里溫度高于室溫。
Li X & Yang J. Realizing Two-Dimensional Magnetic Semiconductors with Enhanced Curie Temperature by Antiaromatic Rings Based Organometallic Frameworks[J]. Journal of the American Chemical Society, 2018.
DOI: 10.1021/jacs.8b11346
https://doi.org/10.1021/jacs.8b11346
2. JACS:體內白蛋白從自組裝的酞菁納米泡中捕獲光敏劑單體
白蛋白是一種潛在的疾病診斷生物標志物,幾十年來被廣泛用于作為藥物傳遞載體。人們也已經開發出許多白蛋白檢測探針和外源性白蛋白基的納米復合傳遞系統。然而,目前只有很少的例子可以說明外源性探針與白蛋白在體內的具體相互作用,并且納米復合材料的傳遞系統通常會受到繁瑣的制備過程和其潛在毒性的影響。Li等人展示了一種納米酞菁材料用于白蛋白檢測和癌癥治療。注射入體內的納米酞菁在體內的分解會使得白蛋白和酞菁單體之間產生特異性結合。不同腫瘤模型的熒光成像和抗腫瘤試驗表明,該納米酞菁具有優越的腫瘤靶向能力和光動力治療潛力。
Li X S, Yu S, et al. In vivo albumin traps photo sensitizermonomers from self-assembled phthalocyanine nanovesicles: A facile andswitchable theranostic approach[J]. Journal of the American Chemical Society, 2018.
DOI: 10.1021/jacs.8b12167
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b12167
3. Angew.:核靶向的有機銥-白蛋白偶聯物用于光激活的癌癥治療
Zhang等人合成了一種新型的有機銥-白蛋白生物偶聯物(Ir1-HSA)。與母體復合物Ir1相比,Ir1- HSA具有更長的磷光壽命和更高的1O2量子產率,是一種非常適合于用于光動力治療的材料。并且Ir1-HSA主要積聚在癌細胞的細胞核內,因此它也對一系列癌細胞和腫瘤表現出明顯的光細胞毒性,而對正常細胞和正常組織則無毒性。這一研究也為開發以核為靶向的抗癌光動力治療光敏劑提供了新的策略。
Zhang P Y, Huang H Y, et al. Nucleus-targetedorganoiridium-albumin conjugate for photoactivated cancer therapy[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2018.
DOI: 10.1002/anie.201813002
http://dx.doi.org/10.1002/anie.201813002
4. Angew.:β-片肽的分子設計用于疾病的綜合分析
分子間作用力對肽的構象具有重要的影響。然而,人們對于分子間力對肽構象的作用仍然知之甚少。Cao等人發現芳香物之間的交互作用會驅動肽形成β-片。通過人為地控制β-片的快速組裝,實驗開發了一個綜合分析系統可以進行定性-定量的分析來滿足床旁快速檢測(POCT)和實驗室測試的要求。相對于傳統的肺炎支原體診斷,該多模態分析系統可以完全消除誤診并且將線性范圍擴大三倍,這兩點對于治療的指導來說都至關重要。這項工作不僅說明了分子間作用力在推動β-片肽形成過程中的確切角色,也提供了一個構建綜合分析疾病診斷的新方法。
Cao H Y, Wang Y Y, et al. Molecular Design of β-Sheet Peptide for Multi-Modal Analysis of Disease[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2018.
DOI: 10.1002/anie.201809716
http://dx.doi.org/10.1002/anie.201809716
5. 樓雄文Angew.:SnS@NC“盒子”高效儲鈉
鈉在地球上的儲量遠遠高于鋰,因此鈉離子電池引起了廣泛的研究興趣。由于Na+的半徑大于Li+,尋找高效儲鈉,且可以穩定快速的插入/取出Na+的材料是研究的難點。有鑒于此,作者發展了一種制備立方塊狀具有多級結構的N摻雜的C包裹的SnS納米片的方法,并將所制備的SnS@NC用做鈉離子電池陽極儲鈉材料。實驗發現,該材料具有高儲鈉容量和良好的循環穩定性。
Wang S, Lou D, et al. Hierarchical Microboxe s Constructed by SnS Nanoplates Coated with Nitrogen-Doped Carbon for Efficient Sodium Storage[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2018.
DOI: 10.1002/anie.201810729
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201810729
6. AFM:用于光導血管生成的4D生物材料
Farrukh等人提出了一種調控生物材料中配體的表達和實現位點及時間特異性細胞反應的策略。其中的關鍵分子成分是一種光激活黏附的仿生多肽,它被光裂解基團(PMNB)修飾后可用于水凝膠的功能化。740 nm的掃描激光可以改變凝膠中活性RGD配體的4D表達,并指導其原位嵌入細胞的基本過程。而PMNB具有優良的光化學性質,可直接對細胞環境進行光調控并不會對嵌入的細胞造成明顯損害。實驗利用在交聯的聚乙二醇(PEG)水凝膠中纖維母細胞的光定向遷移可以在4D結構中實現光調控人臍靜脈內皮細胞(HUVECs)組成的血管生成,因此證明這種新型材料可以對體內組織中細胞外空間組成的動態變化進行重建。
Farrukh A, Paez J I, et al. 4D Biomaterials for Light-Guided Angiogenesis[J]. Advanced Functional Materials, 2018.
DOI: 10.1002/adfm.201807734
https://doi.org/10.1002/adfm.201807734
7. KAUST最新AEM:遷移率高和載流子壽命長的三元太陽能電池
阿卜杜拉國王科技大學(KAUST)采用小分子供體DR3TBDTT(DR3),小分子受體ICC6和富勒烯受體PC71BM組成的三元太陽能電池(膜厚約200 nm),效率為11%。研究表明,該體系具有更高的電子遷移率(8.2×10-4 cm2 V-1 s-1),更長的載流子壽命(2.4 μs),以及較少的體相復合。當(厚度高達500 nm)器件保持大于 8%的效率,優化的DR3:ICC6:PC71BM太陽能電池在55%濕度空氣環境中穩定超過 1000 h。
Liang R-Z, Zhang Y, et al. Higher Mobility and Carrier Lifetimesin Solution-Processable Small-Molecule Ternary Solar Cells with 11% Efficiency[J].Advanced Functional Materials, 2018.
DOI: 10.1002/aenm.201802836
https://doi.org/10.1002/aenm.201802836
8. JMCA:牛!雞蛋殼當載體增強催化活性
發展低成本,環保,高效的苯氧化催化劑是非常重要的。作者用雞蛋殼做載體負載Ag納米顆粒,并將Ag NPs/雞蛋殼催化劑用于催化苯氧化。實驗發現,負載在雞蛋殼上的Ag NPs比負載在CaCO3上的Ag NPs具有更高的催化活性和穩定性。原位紅外研究表明,羧酸鹽是主要的氧化產物中間體,氧化終產物是無毒無害的CO2和H2O。
Guo Y, Yang D, Huang J, et al. Enhanced Catalytic BenzeneOxidation over a Novel Waste-derived Ag/Eggshell Catalyst[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2018.
DOI: 10.1039/C8TA10822F
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ta/c8ta10822f#!divAbstract