壓電材料可以通過壓電效應(yīng)將機(jī)械力轉(zhuǎn)化為電場,反之亦然。壓電效應(yīng)誘導(dǎo)的有效界面電荷轉(zhuǎn)移有助于壓電材料具有良好的氧化還原催化活性。在機(jī)械能的觸發(fā)下,壓電催化材料可以釋放電子/空穴并催化底物的氧化還原反應(yīng),這被稱為壓電催化。在醫(yī)學(xué)中,這些材料可以作為智能生物材料,通過影響它們與細(xì)胞的相互作用和生物過程,在機(jī)械刺激下實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的治療效果。
壓電材料工作原理 作為一顆冉冉升起的新星,具有超高反應(yīng)活性的活性氧在抗菌、癌癥治療等催化醫(yī)學(xué)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。傳統(tǒng)的光催化介導(dǎo)活性氧策略滲透深度有限,無法精確調(diào)節(jié),相比之下,壓電催化劑能夠在受控刺激下釋放電子,催化底物(例如水、氧)的氧化還原反應(yīng),生成活性氧,以殺死癌癥,降解有毒有機(jī)物質(zhì)或在沒有組織穿透限制的情況下進(jìn)行滅菌。
在機(jī)械能的觸發(fā)下,壓電催化材料可以釋放電子/空穴,催化底物的氧化還原反應(yīng),或干預(yù)生物過程,促進(jìn)效應(yīng)分子的產(chǎn)生,用于醫(yī)療目的,如去污、殺菌和治療。壓電催化的這種醫(yī)學(xué)應(yīng)用被稱為壓電催化醫(yī)學(xué)(PCM)。近期,同濟(jì)大學(xué)醫(yī)學(xué)院施劍林院士和逯向雨助理教授等人發(fā)表綜述,概述了壓電催化醫(yī)學(xué)的最新研究進(jìn)展。
首先,文章介紹了壓電催化的原理和壓電材料的制備方法。然后,全面總結(jié)了壓電催化材料在腫瘤治療、防腐、有機(jī)物降解、組織修復(fù)和再生以及生物傳感等方面的醫(yī)學(xué)應(yīng)用。最后,作者還討論并提出了壓電催化醫(yī)學(xué)的主要挑戰(zhàn)和未來前景,以期推動(dòng)這一新興科學(xué)學(xué)科的發(fā)展。相關(guān)綜述文章以“Piezocatalytic Medicine: An Emerging Frontier using Piezoelectric Materials for Biomedical Applications”為題發(fā)表在Advanced Materials。
壓電催化醫(yī)學(xué)原理
壓電效應(yīng)是電荷在某些具有非中心對稱結(jié)構(gòu)的固體材料中對機(jī)械應(yīng)力的反應(yīng)。壓電材料可以是有機(jī)材料(主要是聚合物),也可以是無機(jī)材料。在無機(jī)壓電晶體中,由于介電材料的晶體結(jié)構(gòu)中離子的非反對稱配置,內(nèi)部極化隨著施加的應(yīng)力線性變化,導(dǎo)致在材料邊界上建立電場,即壓電效應(yīng)。
在有機(jī)壓電聚合物中,壓電效應(yīng)取決于聚合物的分子形成及其方向。2010年,研究首次報(bào)道了壓電材料ZnO和BaTiO?能夠在超聲波照射下分解水分子,并由此提出了壓電化學(xué)效應(yīng),后來也被稱為壓電催化效應(yīng)。此后,利用壓電電荷催化化學(xué)反應(yīng)的壓電催化逐漸被引入抗菌、有機(jī)降解、癌癥治療、生物分子檢測、組織修復(fù)和再生等醫(yī)療目的,而壓電催化醫(yī)學(xué)在這一領(lǐng)域得到了迅速發(fā)展并取得了豐碩進(jìn)展(圖1)。
壓電催化將壓電效應(yīng)和催化作用耦合起來。通過利用壓電材料的可調(diào)諧電子態(tài),可以在周圍介質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)和應(yīng)變感應(yīng)的作用下引發(fā)或加速化學(xué)反應(yīng)。到目前為止,已經(jīng)發(fā)展出兩類壓電催化機(jī)制,即能帶理論和屏蔽電荷效應(yīng),這兩類機(jī)制都從各自的基本概念和實(shí)驗(yàn)觀察為壓電催化提供了合理的解釋,但它們彼此不同,可以應(yīng)用于不同的場景。
在能帶理論中,壓電電勢調(diào)節(jié)能帶結(jié)構(gòu)并控制內(nèi)部載流子向催化劑表面的遷移,主要是能帶排列(價(jià)帶和導(dǎo)帶狀態(tài))決定了壓電催化劑在催化特定化學(xué)反應(yīng)中的活性。在屏蔽電荷效應(yīng)中,壓電電勢作為催化反應(yīng)的驅(qū)動(dòng)力,其中參與氧化還原反應(yīng)的電荷是來自外部系統(tǒng)的表面吸附的屏蔽電荷,而不是材料內(nèi)部產(chǎn)生的內(nèi)部電荷。因此,為了啟動(dòng)反應(yīng),壓電電勢的大小應(yīng)該完全達(dá)到或超過氧化還原電勢。
壓電催化醫(yī)學(xué)的發(fā)展
壓電催化材料
在壓電催化劑的制備中,壓電材料的選擇是獲得良好壓電催化性能的前提。壓電材料的類型包括無機(jī)材料、有機(jī)材料和復(fù)合材料。一般來說,壓電陶瓷和鐵電材料比其他材料具有更高的壓電系數(shù),而聚合物比無機(jī)材料具有更低的介電常數(shù),并且復(fù)合材料可以在特定應(yīng)用中呈現(xiàn)陶瓷和聚合物的組合優(yōu)勢。根據(jù)所需的材料性質(zhì),壓電材料通常通過經(jīng)典合成方法制備,如水熱法、模板合成法、機(jī)械力化學(xué)合成法和化學(xué)沉積法。
為了賦予材料更好的性質(zhì),壓電材料的催化活性也可以通過球磨活化、熔體淬火、局部引入異質(zhì)結(jié)構(gòu)等方法來增強(qiáng)。而在材料表征中,X射線衍射(XRD)通常用于晶體結(jié)構(gòu)分析;掃描電子顯微鏡(SEM)和透射電子顯微鏡(TEM)通常用于獲得微/納米尺寸區(qū)域的組成和形態(tài)信息以及尺寸分布數(shù)據(jù);壓電響應(yīng)力顯微鏡(PFM)、隧道原子力顯微鏡(TUNA)和密度泛函理論(DFT)計(jì)算通常用于表征材料的壓電性質(zhì)。
應(yīng)用
基于壓電催化劑的壓電催化醫(yī)學(xué)因其優(yōu)異的催化性能、高組織穿透性能和良好的生物相容性而引起了社會的極大關(guān)注;它能夠以非常低的成本根除腫瘤,并且可以有效地抑制腫瘤復(fù)發(fā)。機(jī)械刺激下的壓電催化機(jī)制可概括為:1)催化活性氧的產(chǎn)生,以氧化還原反應(yīng)殺死癌癥細(xì)胞;2)產(chǎn)生電信號影響生物活性,從而促進(jìn)癌癥細(xì)胞的凋亡;3)用作納米發(fā)生器以增強(qiáng)催化治療。同理,壓電效應(yīng)產(chǎn)生的ROS也可以參與細(xì)菌代謝的電子轉(zhuǎn)移鏈,從而破壞細(xì)菌細(xì)胞壁并使細(xì)菌蛋白質(zhì)變性。因此,壓電催化劑也可在殺菌和消毒中發(fā)揮重要作用。除了疾病治療,醫(yī)療領(lǐng)域還有護(hù)理和預(yù)防需要關(guān)注。隨著大量化學(xué)合成藥物的排放,醫(yī)療廢水嚴(yán)重危害公眾健康安全,已成為亟待解決的重要問題。
壓電催化劑通過在機(jī)械力(如超聲振動(dòng))下促進(jìn)氧化還原反應(yīng)的ROS產(chǎn)生,對有機(jī)物表現(xiàn)出超高的降解活性。因此,壓電催化劑可用于醫(yī)療領(lǐng)域,用于個(gè)人醫(yī)療保健中的生物有機(jī)物降解和含有大量有毒物質(zhì)(如藥物和有毒染料)的醫(yī)療廢水處理。此外,由于組織的發(fā)育和再生會受到電場的影響,壓電材料在受到壓力時(shí)可以產(chǎn)生電場,這使它們能夠很好地匹配生物電活動(dòng)。而電刺激已被證明可以促進(jìn)細(xì)胞生長、分化和組織生長,因此,壓電催化有望有效促進(jìn)細(xì)胞修復(fù),并被廣泛應(yīng)用于組織修復(fù)工程中。最后,在傳感器方面,基于壓電材料的生物傳感器已經(jīng)出現(xiàn),可用于測量細(xì)胞和組織的機(jī)械變形以進(jìn)行細(xì)胞和組織表征,在自供電醫(yī)療電子設(shè)備中用作能量采集器,輔助檢測特定生物分子,以及構(gòu)建醫(yī)療保健監(jiān)測系統(tǒng)(圖2)。
壓電催化醫(yī)學(xué)的應(yīng)用
總之,壓電催化劑將在未來的各種醫(yī)療領(lǐng)域,如重癥治療、傷口和醫(yī)療設(shè)備消毒、神經(jīng)和骨骼修復(fù)以及生物傳感等,繼續(xù)發(fā)揮重要作用。然而,在壓電催化醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,巨大的潛力和巨大的挑戰(zhàn)仍有待探索和解決。在未來,研究人員還應(yīng)該關(guān)注壓電材料體系的設(shè)計(jì)、機(jī)制、安全性、規(guī)?;a(chǎn)以及與其他療法協(xié)同作用等方面的問題。
審核編輯:劉清
-
PCM
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
197瀏覽量
53405 -
SEM
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
237瀏覽量
14510 -
壓電效應(yīng)
+關(guān)注
關(guān)注
3文章
90瀏覽量
14508 -
PFM
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
157瀏覽量
28599 -
XRD
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
133瀏覽量
9134
原文標(biāo)題:綜述:壓電催化醫(yī)學(xué)研究進(jìn)展
文章出處:【微信號:Micro-Fluidics,微信公眾號:微流控】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
碳化硅(SiC)MOSFET并聯(lián)應(yīng)用均流控制技術(shù)的綜述
![碳化硅(SiC)MOSFET并聯(lián)應(yīng)用均流控制技術(shù)的<b class='flag-5'>綜述</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/07/20/wKgZPGeXU4mASGqlAACr49z0jFg136.png)
高能點(diǎn)焊電源技術(shù)在現(xiàn)代工業(yè)制造中的應(yīng)用與研究進(jìn)展
![高能點(diǎn)焊電源技術(shù)在現(xiàn)代工業(yè)制造中的應(yīng)用與<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/0C/wKgaoWc1ZpWAUYlOAAJZ67GG_-0175.png)
上海光機(jī)所在多路超短脈沖時(shí)空同步測量方面取得研究進(jìn)展
![上海光機(jī)所在多路超短脈沖時(shí)空同步測量方面取得<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/40/wKgZomcxMuiAVnfCAACqXgMeW2g995.png)
實(shí)時(shí)原位監(jiān)測光電催化過程中反應(yīng)物濃度與熱效應(yīng)的微光纖傳感器技術(shù)
![實(shí)時(shí)原位監(jiān)測光<b class='flag-5'>電催化</b>過程中反應(yīng)物濃度與熱效應(yīng)的微光纖傳感器技術(shù)](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/A1/wKgZoWcuwYeAM0kcAAAe-OlZPzw495.jpg)
AI大模型的最新研究進(jìn)展
基于微流控技術(shù)的DNA甲基化分析方法研究進(jìn)展綜述
![基于微流控技術(shù)的DNA甲基化分析方法<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b><b class='flag-5'>綜述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/83/wKgZomZL9LiAGM1yAAAqQz98ti4621.png)
用于皮膚組織再生和電子皮膚的仿生材料研究進(jìn)展綜述
![用于皮膚組織再生和電子皮膚的仿生材料<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b><b class='flag-5'>綜述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/43/wKgZomZCuJOAUHzxAAAiKn3-kOk762.jpg)
銻化物超晶格紅外探測器研究進(jìn)展與發(fā)展趨勢綜述
![銻化物超晶格紅外探測器<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b>與發(fā)展趨勢<b class='flag-5'>綜述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CF/F8/wKgaomYhxZ2AUc5HAAAVsdTjRyc418.jpg)
基于壓電效應(yīng)的光電子集成技術(shù)研究進(jìn)展綜述
![基于<b class='flag-5'>壓電</b>效應(yīng)的光電子集成技術(shù)<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b><b class='flag-5'>綜述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CA/7B/wKgZomYfIfOAN347AAAXi0WGsPs765.png)
綜述:高性能銻化物中紅外半導(dǎo)體激光器研究進(jìn)展
![<b class='flag-5'>綜述</b>:高性能銻化物中紅外半導(dǎo)體激光器<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/2F/wKgaomYaBaCAYWcWAABQ2qTGB2Q349.png)
相調(diào)控對鎳錫合金的電催化氮還原調(diào)控機(jī)制研究
![相調(diào)控對鎳錫合金的<b class='flag-5'>電催化</b>氮還原調(diào)控機(jī)制<b class='flag-5'>研究</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/BC/wKgZomYCINeAVrXBAABL5PgbUZs661.png)
先進(jìn)封裝中銅-銅低溫鍵合技術(shù)研究進(jìn)展
![先進(jìn)封裝中銅-銅低溫鍵合技術(shù)<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CD/3F/wKgZomYg2_aAf_rHAABsBpE6T2w113.png)
柔性PZT復(fù)合薄膜壓力傳感器的研究進(jìn)展綜述
![柔性PZT復(fù)合薄膜壓力傳感器的<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b><b class='flag-5'>綜述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/96/wKgaomX2vNmAYCH2AAAnwuMGy_Q269.png)
基于分子印跡技術(shù)的傳感器研究與應(yīng)用進(jìn)展綜述
![基于分子印跡技術(shù)的傳感器<b class='flag-5'>研究</b>與應(yīng)用<b class='flag-5'>進(jìn)展</b><b class='flag-5'>綜述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/62/wKgaomXzvjKALRIsAAAd8wNgGns627.jpg)
腦機(jī)接口電極界面材料與改性技術(shù)進(jìn)展綜述
![腦機(jī)接口電極界面材料與改性技術(shù)<b class='flag-5'>進(jìn)展</b><b class='flag-5'>綜述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/E7/wKgZomXvstmAFIm6AABHNempoLE402.png)
評論