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由于灵敏的纳米材料在生物、医药领域有很好的应用前景,所以人们制备和研究了大量的刺激响应型的聚合物。通过不同的物理、化学刺激,如温度和pH等,可以使聚合物纳米颗粒解体或使其形貌发生变化。虽然光很早就被作为一种外部刺激用于小分子胶束,但直到最近才被用于刺激大分子聚合物纳米聚集体。用光来刺激聚合物纳米聚集体时,在时间和空间上有便利性。之前报道的刺激响应型的纳米聚合物颗粒大都是单一刺激响应型或双重刺激响应型的,而最近人们开始关注多重刺激响应型的纳米聚合物颗粒了。多重刺激响应型体系,可以实现更多的功能适应更复杂的环境,有更广泛的应用。本论文设计,合成和制备了一些多重刺激响应型的纳米聚合物颗粒,研究了他们的自组装性能及其药物控制释放性能。1.合成了一种新型的紫外光,温度和pH响应的聚合物体系,芘功能化的聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯。当芘功能化的聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯溶于水时,可以自组装形成纳米聚集体。在紫外光刺激下,纳米聚集体破裂;当温度升高到最低临界相转变温度以上时,纳米聚集体收缩;在pH3的环境中,纳米聚集体会膨胀或者膨胀至破裂,在pH10的环境中,纳米聚集体塌陷并发生聚集。用这种纳米聚集体装载了荧光染料尼罗红,研究了其在各种刺激下的释放行为。2.合成了一系列的芘功能化的聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯。其在水中自组装形成纳米颗粒,分别用透射电镜,动态光散射等研究了纳米颗粒在紫外光,温度和pH的刺激下的响应行为。并发现,随着功能化程度的升高,分子的最低临界相转变温度和光响应的敏感度升高,而临界聚集浓度和pH敏感度下降。用这种纳米聚合物颗粒分别装载了尼罗红和抗癌药阿霉素,研究了其在各种刺激下的释放行为。3.通过季铵化反应,合成了一种可见光和pH响应型的聚合物体系,苝功能化的聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯。花功能化的聚甲基丙烯酸链段有可见光响应性,其他链段有pH响应性。这种自组装形成的纳米颗粒有着独特的可见光和pH响应性。纳米聚合物颗粒在可见光照射下,发生光裂解现象,在碱性环境中收缩,在酸性环境中膨胀。这种在刺激响应性赋予了其装载尼罗红和溶菌酶并实现可控释放的的性能。将可见光和弱酸两种刺激结合起来,可以使装载客体分子的纳米颗粒在温和条件(弱酸)下达到苛刻条件(强酸)下的释放效果,并且避免使用紫外光等有害光源。4.利用芤功能化的聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯这种聚合物和介孔二氧化硅静电吸引作用,制备了一种可见光和pH响应型的控制释放体系。在中性环境中,聚合物覆盖在介孔二氧化硅表面,体系呈现关闭状态,有效地阻止了介孔二氧化硅内部装载的客体分子的释放。而在弱酸环境中,由于聚合物之间的静电排斥作用,使得介孔二氧化硅系统呈开放状态,一些客体分子得以释放。在碱性环境中,系统释放量也很少。在中性环境可见光照射下(450nm,20mWcm-2),虽然苝分子从聚合物上脱落,但是丙烯酸基团和氨基的交联作用使得客体分子也不能很好的释放。但是在弱酸的环境(pH5)中加上可见光照,客体分子阿霉素的释放量几乎达到强酸(pH3)的释放效果。