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Dynamic Light Scattering Microrheology Reveals MultiscaleViscoelasticity of Polymer Gels and Precious Biological Materials

机译:动态光散射微流变学揭示了多尺度聚合物凝胶和宝贵的生物材料的粘弹性

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摘要

The development of experimental techniques capable of probing the viscoelasticity of soft materials over a broad range of time scales is essential to uncovering the physics that governs their behavior. In this work, we develop a microrheology technique that requires only 12 μL of sample and is capable of resolving dynamic behavior ranging in time scales from 10–6 to 10 s. Our approach, based on dynamic light scattering in the single-scattering limit, enables the study of polymer gels and other soft materials over a vastly larger hierarchy of time scales than macrorheology measurements. Our technique captures the viscoelastic modulus of polymer hydrogels with a broad range of stiffnesses from 10 to 104 Pa. We harness these capabilities to capture hierarchical molecular relaxations in DNA and to study the rheology of precious biological materials that are impractical for macrorheology measurements, including decellularized extracellular matrices and intestinal mucus. The use of a commercially available benchtop setup that is already available to a variety ofsoft matter researchers renders microrheology measurements accessibleto a broader range of users than existing techniques, with the potentialto reveal the physics that underlies complex polymer hydrogels andbiological materials.
机译:能够在较宽的时间范围内探测软材料的粘弹性的实验技术的发展对于揭示控制其行为的物理学至关重要。在这项工作中,我们开发了一种仅需12μL样品的微流变技术,并且能够解决从10sup-6到10s时间范围内的动态行为。我们的方法基于在单散射极限内的动态光散射,可以在比宏观流变学测量更大的时间范围内研究聚合物凝胶和其他软材料。我们的技术可捕获具有10至10 4 Pa的各种硬度的聚合物水凝胶的粘弹性模量。我们利用这些功能来捕获DNA中的分层分子弛豫并研究宝贵的生物材料的流变性。对于包括脱细胞的细胞外基质和肠粘液在内的宏观流变学测量是不切实际的。使用市售的台式设备,该设备已经可供各种软物质研究人员可以进行微流变学测量与现有技术相比,它为更多的用户提供了潜力揭示构成复杂聚合物水凝胶的物理基础生物材料。

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