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yexuqing木蟲(chóng)之王 (文學(xué)泰斗)
太陽(yáng)系系主任
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唐本忠院士談聚集誘導(dǎo)發(fā)光材料:越聚集,越發(fā)光!
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唐本忠院士談聚集誘導(dǎo)發(fā)光材料:越聚集,越發(fā)光! 唐本忠,中國(guó)科學(xué)院院士。2001年,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)提出聚集誘導(dǎo)發(fā)光(AIE)這一原創(chuàng)性科學(xué)概念,并在隨后的20余年間拓展了其在化學(xué)、材料學(xué)、生物學(xué)及醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的應(yīng)用,吸引了全球約76個(gè)國(guó)家和地區(qū)、2200多個(gè)科研機(jī)構(gòu)的跟進(jìn)研究。2016年,《自然》期刊將AIE納米粒子列為支撐和驅(qū)動(dòng)“未來(lái)納米光革命”的四大納米材料之一,這也是唯一一種由中國(guó)科學(xué)家原創(chuàng)的新材料。目前,AIE已經(jīng)成為中國(guó)科學(xué)家開(kāi)創(chuàng)并引領(lǐng)的全新科學(xué)領(lǐng)域。 聚集誘導(dǎo)發(fā)光(AIE),是唯一一種由中國(guó)科學(xué)家原創(chuàng)的新材料。2020年,AIE入選國(guó)際純粹和應(yīng)用化學(xué)聯(lián)合會(huì)“全球十大新興化學(xué)技術(shù)”。從精準(zhǔn)醫(yī)療的輔助診療到加速植物光合作用,再到數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的性能飛躍,AIE材料以其獨(dú)特的光學(xué)性質(zhì)和廣泛的應(yīng)用潛力,正逐步展現(xiàn)出其作為未來(lái)科技基石的無(wú)限可能。 從光致發(fā)光到聚集誘導(dǎo)發(fā)光 現(xiàn)代社會(huì)中,許多新技術(shù)與光密切相關(guān),發(fā)光材料在其中發(fā)揮著重要作用。那么,發(fā)光是怎么產(chǎn)生的?簡(jiǎn)言之,發(fā)光是物質(zhì)把吸收的能量轉(zhuǎn)化為光輻射的過(guò)程。發(fā)光材料是指能夠以某種形式吸收能量并將其轉(zhuǎn)化為光輻射的物質(zhì)。根據(jù)吸收能量的不同,發(fā)光材料可分為光致發(fā)光、電致發(fā)光、力致發(fā)光和化學(xué)發(fā)光等類型。例如,熒光材料受光照射發(fā)光為光致發(fā)光;手機(jī)屏、電視屏采用電致發(fā)光;螢火蟲(chóng)發(fā)光則屬于化學(xué)發(fā)光。 實(shí)驗(yàn)室中,科研人員不斷研發(fā)出各種有機(jī)材料。相較于無(wú)機(jī)材料,有機(jī)材料在發(fā)光方面更具潛力,但也易受氧化影響。然而,通過(guò)隔離水和氧,可以提高有機(jī)材料的穩(wěn)定性。在生物領(lǐng)域,無(wú)機(jī)材料如量子點(diǎn)發(fā)光性能優(yōu)異,但毒性大,這限制了其在生命科學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用。相比之下,有機(jī)材料因其生物相容性好,應(yīng)用前景比較廣闊。通過(guò)讓病毒、細(xì)菌和細(xì)胞發(fā)光,人們能觀察到生命體系中難以直接觀察到的現(xiàn)象,從而更深入理解生物結(jié)構(gòu)和生命過(guò)程。例如,我們尚不完全清楚癌細(xì)胞在體內(nèi)的移動(dòng)方式,但如果能讓癌細(xì)胞發(fā)光,就可以追蹤它們以進(jìn)行癌癥診療。同時(shí),利用發(fā)光材料的光動(dòng)力和光熱性質(zhì),還能消滅癌細(xì)胞,實(shí)現(xiàn)診療一體化,既診斷又治療,還能用于疾病的預(yù)防。 然而,傳統(tǒng)的有機(jī)發(fā)光材料在應(yīng)用層面一直存在一個(gè)難以克服的問(wèn)題——聚集導(dǎo)致發(fā)光猝滅效應(yīng)。發(fā)光分子在稀溶液里可以高效發(fā)光,但當(dāng)它們?cè)诟邼舛热芤褐谐使虘B(tài)聚集時(shí),發(fā)光效率會(huì)大幅下降,越聚集光越弱。這是有機(jī)發(fā)光材料應(yīng)用的致命弱點(diǎn)。比如,若將發(fā)光物質(zhì)注入血管期望其能標(biāo)記腫瘤,卻因其聚集而失去發(fā)光信號(hào),這就是聚集誘導(dǎo)的猝滅現(xiàn)象,它嚴(yán)重限制了傳統(tǒng)發(fā)光材料在生命體系的應(yīng)用。為此,科學(xué)家們一直在努力解決分子聚集后發(fā)光減弱的問(wèn)題,讓這些發(fā)光分子不要聚集在一塊,從而使發(fā)光更為高效持久,但難度極大,因?yàn)榻^大部分發(fā)光材料的使用場(chǎng)景是在固態(tài)下。幸運(yùn)的是,AIE材料的發(fā)現(xiàn),打破了這一僵局。20多年前,我們意外發(fā)現(xiàn)一種反,F(xiàn)象:合成的分子在單分子狀態(tài)下不發(fā)光,聚集后卻開(kāi)始發(fā)光。這與以往單分子發(fā)光、聚集體不發(fā)光的現(xiàn)象截然相反。經(jīng)過(guò)反復(fù)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn):分子溶于良溶劑時(shí)不發(fā)光,隨著不良溶劑的加入后聚集則發(fā)光。因其發(fā)光由聚集引起,因此被稱為聚集誘導(dǎo)發(fā)光。這一發(fā)現(xiàn)為解決傳統(tǒng)發(fā)光分子聚集導(dǎo)致發(fā)光減弱的問(wèn)題提供了新的途徑。 快速、簡(jiǎn)便、靈敏和準(zhǔn)確的熒光檢測(cè) 微生物與人類共存,既有利也有害,其中有害菌的快速檢測(cè)與消滅至關(guān)重要。目前,微生物檢測(cè)主要依賴染色加鏡檢,能檢測(cè)出超過(guò)四分之三的病原體,但操作煩瑣且耗時(shí),難以實(shí)現(xiàn)兼顧快速、簡(jiǎn)便、靈敏和準(zhǔn)確的要求。相比之下,AIE技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯,利用AIE材料染色15秒內(nèi)即可區(qū)分革蘭陽(yáng)性菌和陰性菌,操作簡(jiǎn)便快捷,只需將檢測(cè)試劑與樣本攪拌并在紫外燈下觀察即可。 熒光檢測(cè)本身就是一種非常靈敏的技術(shù),這也使得AIE技術(shù)具備靈敏度高、準(zhǔn)確性強(qiáng)的特點(diǎn)。在應(yīng)用于病毒檢測(cè)時(shí),與傳統(tǒng)的聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)技術(shù)相比,AIE技術(shù)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性與其相當(dāng)?shù)俣雀臁F湓砭褪抢肁IE效應(yīng),在單分子狀態(tài)下,AIE材料是不發(fā)光的,一旦與病原體結(jié)合,分子運(yùn)動(dòng)受限,AIE材料就會(huì)開(kāi)始發(fā)光。這種現(xiàn)象還可以根據(jù)AIE材料的靶向能力,在細(xì)胞核、細(xì)胞質(zhì)或細(xì)胞膜等特定部位富集,并產(chǎn)生顯著的熒光信號(hào)。整個(gè)過(guò)程無(wú)須清洗和其他處理步驟,因此也被稱為免洗檢測(cè)。 然而,人類對(duì)抗細(xì)菌、病菌的最有力武器——抗生素正面臨挑戰(zhàn)?股氐臑E用催生了超級(jí)細(xì)菌,中國(guó)每年有相當(dāng)數(shù)量的死亡與細(xì)菌耐藥性有關(guān)。因此,需要不斷探索新的抗菌技術(shù)。自然界中存在一種名為噬菌體的病毒,它們專食細(xì)菌,具有高度特異性,即一種噬菌體只針對(duì)一種細(xì)菌。噬菌體通過(guò)消耗細(xì)菌營(yíng)養(yǎng)致其死亡,曾是抗生素出現(xiàn)前的主要抗菌手段。但隨著抗生素的廣泛應(yīng)用,噬菌體逐漸被忽視。如今,耐藥菌出現(xiàn),噬菌體再次受關(guān)注。然而,噬菌體雖易培養(yǎng),卻難以直接觀察其在體內(nèi)活動(dòng)及確定其有效性。AIE技術(shù)的出現(xiàn)則很好地解決了這個(gè)問(wèn)題。AIE可通過(guò)與噬菌體表面的蛋白結(jié)構(gòu)結(jié)合發(fā)光,進(jìn)而追蹤噬菌體的活動(dòng)軌跡。利用該發(fā)光現(xiàn)象,可以觀察噬菌體侵入細(xì)菌并殺死細(xì)菌的整個(gè)過(guò)程。此外,AIE材料在發(fā)光的同時(shí)還會(huì)產(chǎn)生活性氧物質(zhì),這種物質(zhì)具有強(qiáng)大的殺菌能力,可以加速病菌的死亡。因此,噬菌體的生物殺滅效應(yīng)與AIE的人工殺滅效應(yīng)相結(jié)合,顯著提高了治療效果。 除了追蹤噬菌體活動(dòng)外,AIE技術(shù)還可以應(yīng)用于熒光導(dǎo)航技術(shù)。在外科手術(shù)中,傳統(tǒng)手段如超聲、電子計(jì)算機(jī)斷層掃描、核磁共振和正電子發(fā)射斷層掃描等雖然可以檢測(cè)腫瘤的存在,但往往難以準(zhǔn)確判斷腫瘤的位置和大小,且價(jià)格昂貴。這導(dǎo)致醫(yī)生在手術(shù)中常常需要進(jìn)行活檢以確認(rèn)腫瘤位置,這不僅增加了手術(shù)風(fēng)險(xiǎn),還可能因判斷失誤而切除正常組織或遺漏腫瘤組織。而AIE熒光成像技術(shù)可以讓腫瘤快速發(fā)光,幫助醫(yī)生迅速判斷其位置和大小,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)切除。這突破了傳統(tǒng)手術(shù)的精度極限,為患者帶來(lái)了更好的治療效果。 加速海洋植物光合作用 遠(yuǎn)古時(shí)期,二氧化碳主要源于人和動(dòng)物的呼吸,通過(guò)樹(shù)、草、花等植物的光合作用以及海洋的吸收達(dá)到平衡。然而,工業(yè)革命后二氧化碳排放量劇增,打破了這一平衡,導(dǎo)致大氣中二氧化碳濃度持續(xù)上升,引發(fā)氣候變化。盡管當(dāng)前采取減排、限排措施,但效果有限、需很長(zhǎng)時(shí)間見(jiàn)效且難以全面實(shí)施。 一個(gè)更為積極的策略是通過(guò)促進(jìn)植物生長(zhǎng)特別是海洋植物,以固定更多二氧化碳。AIE材料對(duì)此也可以大顯身手:利用AIE納米粒子轉(zhuǎn)化光波長(zhǎng),使陽(yáng)光轉(zhuǎn)化為植物喜歡的藍(lán)光和紅光,從而加快光合作用,促進(jìn)植物生長(zhǎng)。這樣不僅能消耗掉環(huán)境中更多的二氧化碳,還能將二氧化碳轉(zhuǎn)化為糧食、能源和保健品等有價(jià)值的產(chǎn)品。 海洋作為巨大的碳匯,若能有效利用這一策略,則可實(shí)現(xiàn)二氧化碳的負(fù)排放,即將大氣中的二氧化碳轉(zhuǎn)化為有用物質(zhì)。這不僅有助于緩解氣候變化,還能帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。因此,通過(guò)AIE等科技手段加速海洋植物光合作用,實(shí)現(xiàn)碳的轉(zhuǎn)化和利用,是應(yīng)對(duì)氣候變化的有效途徑。 助力光存儲(chǔ)技術(shù)革新 隨著數(shù)據(jù)量的爆炸性增長(zhǎng),存儲(chǔ)技術(shù)面臨巨大挑戰(zhàn)。超大容量存儲(chǔ)不僅是國(guó)家發(fā)展的重大需求,也面臨著存儲(chǔ)空間和能耗的雙重壓力。光存儲(chǔ)因其高密度、低成本和長(zhǎng)壽命成為研究的熱點(diǎn)。與硬盤(pán)相比,光存儲(chǔ)系統(tǒng)的電力成本更低,且數(shù)據(jù)遷移次數(shù)少,平均成本大幅降低。然而,要實(shí)現(xiàn)光存儲(chǔ)的潛力,必須突破光學(xué)極限,即實(shí)現(xiàn)極小數(shù)據(jù)點(diǎn)的清晰分辨,其中材料篩選尤為關(guān)鍵。理想材料需對(duì)環(huán)境高靈敏、信號(hào)穩(wěn)定、記錄點(diǎn)開(kāi)關(guān)比高,并通過(guò)多層積累提升信息存儲(chǔ)量。 AIE技術(shù)為光存儲(chǔ)提供了新的解決方案。AIE技術(shù)以其發(fā)光特性,能創(chuàng)建微小發(fā)光點(diǎn)作為信息單元,這些點(diǎn)可縮小至納米級(jí),極大提升存儲(chǔ)密度。與CD、DVD、BD相比,AIE超級(jí)光盤(pán)能制作多達(dá)100層,存儲(chǔ)量高達(dá)160萬(wàn)GB,相當(dāng)于CD容量的200萬(wàn)倍。AIE材料通過(guò)聚合作用使軟性液體材料硬化,形成穩(wěn)定發(fā)光的信息點(diǎn)。這些點(diǎn)不僅微小,且發(fā)光可控,多層間互不干擾,從而實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)量的巨大提升。 AIE作為中國(guó)科學(xué)家原創(chuàng)的科學(xué)概念,正引領(lǐng)全球科技前沿。然而,我國(guó)要成為科技強(qiáng)國(guó),還需跨越重大門(mén)檻,產(chǎn)出更多原創(chuàng)性和引領(lǐng)性的研究成果。原創(chuàng)科研如掘井,深入則泉眼涌現(xiàn),源源不斷。AIE材料“越聚集,越發(fā)光”的特性,彰顯了團(tuán)結(jié)協(xié)作的力量。新時(shí)代的中國(guó)科技,正涌現(xiàn)更多AIE一樣的原創(chuàng)研究,從局部亮點(diǎn)走向全面發(fā)光,照亮著科技強(qiáng)國(guó)之路。 |

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