Photoswitchable solvent-free DNA thermotropic liquid crystals toward self-erasable shape information recording biomaterials

热致晶体 偶氮苯 液晶 生物分子 材料科学 生物相容性 肺表面活性物质 纳米技术 化学工程 复合材料 聚合物 液晶 光电子学 工程类 冶金
作者
L. Zhang,Yang Qu,Jiahui Gu,Y. Liu,Zhenyu Tang,C. Zhang,Haibao Liu,Jinliang Liu,Zhongtao Wu,Xiliang Luo
出处
期刊:Materials today bio [Elsevier BV]
卷期号:12: 100140-100140 被引量:18
标识
DOI:10.1016/j.mtbio.2021.100140
摘要

Soft thermotropic liquid crystals (TLCs) have advantages on processability and shape memory compared to hard solids and fluids. The development of photoswitchable soft TLCs based on biomolecules would afford reworkable shape information recording biomaterials for the areas requiring biocompatibility and degradability. In recent years, anhydrous DNA TLCs composed of DNA and ammonium surfactants have been receiving continuous attention. However, the photoswitchable phase transition has not been realized for soft DNA TLCs at room temperature, owing to the absence of functional ammonium surfactant. Herein, a new type of azobenzene-containing surfactant would be applied to the fabrication of soft DNA TLCs with photoresponsive physical properties. The double-chain design of the used surfactant and the use of DOAB as a dopant guarantee the soft state of DNA TLCs at r.t., which also facilitates the azobenzene isomerization by reducing the packing density of surfactants. With the assistance of photoisomerization of azobenzene, the reported DNA TLCs achieve reversible liquid crystal-isotropic liquid transition at temperatures below clearing points even at room temperature. The repeatable shape information recording and self-erasing tests indicate these DNA TLCs would be good shape information recording biomaterials in the future. This work also provides a useful strategy for designing photoresponsive soft biomaterials based on rigid biomolecules like DNA.
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