超拉伸性且高透明度的离子水凝胶。图片来源:Chem. Mater.[2]
尽管人们很早就发现,按压水凝胶时会产生电压,但科学家们并不清楚响应信号的产生机理。近日,加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)John D. W. Madden课题组在Science 杂志上发表论文,深入研究了水凝胶的压电离子效应,证明了当水凝胶材料受到挤压时,由于阴离子和阳离子迁移率不同,会产生离子梯度,从而产生电压信号,信号大小和持续时间取决于阳离子和阴离子迁移率的差异。他们展示了几种潜在的应用,包括压电离子皮肤(piezoionic skin)和周围神经刺激。该研究激发了离子皮肤的潜在新应用,为压电离子传感模拟神经调节提供了新的可能性。
Yuta Dobashi(论文一作)展示水凝胶。图片来源:UBC [1]
细胞膜内存在对电压敏感的离子通道,在感受到内外电位差后就会打开。受到生物传感的启发,作者使用水凝胶直接产生离子电流以响应压力梯度。与皮肤中通过机械门控释放跨膜唐南电位的机械感受器不同(下图A),压电离子传感器的工作机制基于压力驱动的离子流动(下图B)。如下图B所示,水凝胶压电离子皮肤具有由聚(丙烯酸)(polyAA,带电)和聚丙烯酰胺(pAAM,中性)之间的固定电荷浓度差异所导致的内置电位差。带电侧的压力会产生溶剂和质子的流动,从而增大这种电位差。在水凝胶离子导体制备的压电离子基质中,开路电压与施加的压力成正比。其中,压电离子系数一般在0.01~100 nV/Pa范围内,具体取决于离子种类和基质的性质。
“向水凝胶施加压力时,会导致液体中的离子以不同的速度扩散,从而产生电信号,正离子往往较小,移动速度比负离子大,离子分布不均匀导致了电位的产生”,Yuta Dobashi说,“传感器可应用于与细胞和神经系统的相互作用,在神经中产生信号,刺激肌肉收缩。我们可以想象,未来可以将这种看似果冻的离子器件植入身体,而不用担心体内排斥。” [1] 原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面):Piezoionic mechanoreceptors: Force-induced current generation in hydrogels Yuta Dobashi, Dickson Yao, Yael Petel, Tan Ngoc Nguyen, Mirza Saquib Sarwar, Yacine Thabet, Cliff L. W. Ng, Ettore Scabeni Glitz, Giao Tran Minh Nguyen, Cédric Plesse, Frédéric Vidal, Carl A. Michal, John D. W. MaddenScience, 2022, 376, 502-507. DOI: 10.1126/science.aaw1974 参考文献:[1] Engineers at UBC get under the skin of ionic skinhttps://news.ubc.ca/2022/04/28/engineers-at-ubc-get-under-the-skin-of-ionic-skin/[2] H. Wei, et al., Ultrastretchable, Highly Transparent, Self-Adhesive, and 3D-Printable Ionic Hydrogels for Multimode Tactical Sensing. Chem. Mater.2021, 33, 6731-6742. DOI: 10.1021/acs.chemmater.1c01246 (本文由小希供稿)