Highly Efficient Gating of Electrically Actuated Nanochannels for Pulsatile Drug Delivery Stemming from a Reversible Wettability Switch

门控 材料科学 纳米技术 润湿 纳米孔 纳米孔 药物输送 生物物理学 化学 复合材料 生物化学 生物
作者
Qianqian Zhang,Jianxin Kang,Zhiqiang Xie,Xungang Diao,Zhaoyue Liu,Jin Zhai
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:30 (4) 被引量:85
标识
DOI:10.1002/adma.201703323
摘要

Many ion channels in the cell membrane are believed to function as gates that control the water and ion flow through the transitions between an inherent hydrophobic state and a stimuli-induced hydration state. The construction of nanofluidic gating systems with high gating efficiency and reversibility is inspired by this hydrophobic gating behavior. A kind of electrically actuated nanochannel is developed by integrating a polypyrrole (PPy) micro/nanoporous film doped with perfluorooctanesulfonate ions onto an anodic aluminum oxide nanoporous membrane. Stemming from the reversible wettability switch of the doped PPy film in response to the applied redox potentials, the nanochannels exhibit highly efficient and reversible gating behaviors. The optimized gating ratio is over 105 , which is an ultrahigh value when compared with that of the existing reversibly gated nanochannels with comparable pore diameters. Furthermore, the gating behavior of the electrically actuated nanochannels shows excellent repeatability and stability. Based on this highly efficient and reversible gating function, the electrically actuated nanochannels are further applied for drug delivery, which achieves the pulsatile release of two water-soluble drug models. The electrically actuated nanochannels may find potential applications in accurate and on-demand drug therapy.
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