将光精准输送到体内所需范围在光成像和治疗中具有巨大的潜力。纤维状光波导因其体积小、成本低、效率高是一种重要的方法,在光热疗法、光动力疗法和光遗传学领域得到了广泛的应用。天然蚕丝纤维因其在可见光波段的高透明度而被用作光波导。但脱胶过程会在蚕丝纤维表面引入缺陷,进而导致蚕丝纤维的力学性能和光传输效率下降。虽然打印的丝素蛋白光波导的光损耗只有0.25 dB·cm-1,但这种丝素光波导需要额外的基底,并且其力学性能通常很低,限制了其在生物组织中的应用。因此,制备具有优良力学性能的再生丝素纤维作为光波导是必要的,并引起了越来越多的关注。
图1. RSF/CaCO3纤维的制备、形貌和性能。(a)RSF/CaCO3纤维的制备流程图。(b)收集在纺锤上的RSF/CaCO3纤维的实物照片。(c)RSF/CaCO3纤维的SEM图。(d)在激光波长808 nm光源的光引导下,RSF/CaCO3纤维的光学显微镜图。(e-f)RSF、RSF/CaCO3复合纤维和天然蚕丝纤维的强度-应变曲线(e)和性能对比雷达图(f)。
图2. SF/CaCO3的形貌和微观结构。(a-b)CaCO3 NCs的TEM(a)和HRTEM图(b) (图b中的插图为CaCO3纳米晶的SAED)。(c-e)SF/CaCO3的XRD衍射图(c),Raman光谱图(d)和FTIR光谱图(f)。通过对图(f)中酰胺I带的FTIR反卷积拟合得到β-折叠、无规线团和β-转角的含量。
图3. RSF/CaCO3纤维的力学性能。(a)不同CaCO3含量的RSF/CaCO3纤维的强度-应变曲线,(b-c)不同CaCO3含量的RSF/CaCO3纤维的拉伸强度和模量(b),断裂韧性和伸长率(c)。(d-f)不同拉伸倍数下,RSF/CaCO3-1.5纤维的强度-应变曲线(d),拉伸强度和模量(e),断裂韧性和伸长率(f)。
图4. RSF/CaCO3纤维的微观结构。(a)RSF/CaCO3纤维的FTIR光谱。(b)RSF/CaCO3纤维在酰胺I波段的FTIR光谱反褶积反卷积拟合得到β-折叠、无规线团和β-转角的含量。(c)纤维垂直或平行激光束偏振方向时RSF/CaCO3纤维的Raman光谱。(d)通过图(c)中C=O键的Raman峰的反卷积拟合得到的拉曼强度之比(IV/IP)。(e)RSF/CaCO3纤维的二维WAXD图。不同CaCO3含量的RSF/CaCO3复合纤维径向积分(210)峰的一维方位角积分强度分布图(f)、Herman取向因子(g)、结晶度和晶粒尺寸(h)。(i)RSF/CaCO3纤维的微观结构演变示意图。
图5. RSF/CaCO3纤维用作光波导的光传播特性。(a)通过光扫描法测量纤维的光传播特性示意图。(b)利用MATLAB软件根据光强计算Log(激光强度)沿纤维的变化,根据拟合曲线的斜率可计算RSF/CaCO3纤维的光损耗。(c)不同CaCO3 NCs含量下,RSF/CaCO3纤维的光损耗。(d)RSF/CaCO3纤维与已报道的天然蚕丝、蜘蛛丝、再生蚕丝纤维和其他大分子基光波导的光损耗性能对比图。
相关研究成果以“In Situ Mineralizing Spinning of Strong and Tough Silk Fibers for Optical Waveguides”为题发表于《ACS Nano》上(DOI: 10.1021/acsnano.2c12855)。该研究得到了国家自然科学基金委和中国博士后科学基金会的支持。
原文链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.2c12855
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