【摘 要】
:
两性离子聚合物的独特结构使之具有良好的生物相容性、温度敏感特性以及抗非特异性蛋白吸附的性质,因此,它在药物传递和提升治疗蛋白稳定性等生物医疗领域有着巨大的应用前景。
论文部分内容阅读
两性离子聚合物的独特结构使之具有良好的生物相容性、温度敏感特性以及抗非特异性蛋白吸附的性质,因此,它在药物传递和提升治疗蛋白稳定性等生物医疗领域有着巨大的应用前景。本论文以典型两性离子聚合物磺基甜菜碱聚合物为研究对象,致力于研究其温度敏感的可调控特性,并制备了表面覆盖磺基甜菜碱类聚合物的复合纳米颗粒,用于探讨其在复杂体系中对蛋白质稳定性及亲合力的影响。三章具体研究内容如下:
第一章为文献综述。首先,介绍了基于可逆加成-断裂链转移(RAFT)的活性自由基聚合物合成方法;其次,阐述了温度敏感型聚合物的低临界溶解温度(LCST)、高临界溶解温度(UCST)、相变机理,以及调控温敏聚合物LCST和UCST的方法;最后,介绍了常用的抗非特异性蛋白吸附材料。在此基础上,提出了本论文的研究思路。
第二章利用RAFT法,将具有温敏性质的两种mPEG单体2-甲基-2-丙烯酸-2-(2-甲氧基乙氧基)乙酯(MEO2MA)与寡聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯(OEGMA475)共聚制备无规聚合物poly(MEO2MA-co-OEGMA475),通过在合成过程中改变单体投料比,预计可以实现对该共聚物LCST的“预调控”。随后以poly(MEO2MA-co-OEGMA475)作为大分子链转移剂,仍采取RAFT法,将其与具有叔胺基团的的N-(3-二甲氨基丙基)甲基丙烯酰胺(DMAPMA)单体共聚制备嵌段共聚物poly(MEO2MA-co-OEGMA475)-b-poly(DMAPMA),作为磺基甜菜碱前驱体。利用1,3-丙磺酸内酯对该前驱体磺酸化,又能够得到既具有LCST又具有UCST的双重温度敏感型磺基甜菜碱类聚合物——poly(MEO2MA-co-OEG-MA475)-b-poly(DMAPMA-co-SBMA),通过改变磺酸化程度,还能实现对其UCST的“后调控”。
第三章以grafting-from法构建复合纳米颗粒体系。首先采用反相微乳液法,合成一批直径约为50 nm、表面覆盖氨基官能团的二氧化硅纳米颗粒(SiO2 NPs),进一步将用于RAFT反应的链转移剂4-氰基-4-[(十二烷基硫烷基硫羰基)硫烷基]戊酸(CSPA)修饰到纳米硅球表面得到SiO2 NPs@CSPA,最后在纳米硅球表面进行原位RAFT聚合,最终得到纳米硅球-有机聚合物复合纳米材料——SiO2NPs@polymer,通过改变聚合过程中单体的种类和投料摩尔比,制备出表面两性离子聚合物含量各不相同的三批次复合纳米颗粒SNP0%、SNPS50%和SNPS100%。最后对含有不同两性离子掺杂量的复合纳米颗粒的抗非特异性蛋白吸附性能进行对比。
其他文献
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
陶器是我国的重大发明,原始彩陶的装饰纹样无不体现着中国丰富的精神世界,是实用性与艺术性的统一。彩陶中的纹样以鱼纹居多,在探索原始彩陶纹样时以现代平面构成为视角进行
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
如果我们观察一下周围,会发现有不少人做牙齿矫正,因为他们的牙齿并没有“按计划”整齐地生长出来,当然,造成这一现象的原因是多种多样的,其中一个较为常见的原因在于,他们没有长出足够尺寸的下巴。 一般来说,人的骨骼有这样的特性:如果某一块骨骼长期承受负荷,它就会在反复受损和恢复中变得更加粗壮强韧,正如摔跤手有粗壮的手指、拳击手有粗大的拳峰那样。但是,人们常常没有意识到的是,人的下巴也有着同样的特质,如
离子色谱法(Ion chromatography,IC)具备高效、快捷灵敏、操作简单等优点,在现代分析领域如食品卫生、环境安全、化学工程、生物工程等方面具有非常广泛的应用。它的原理是根据被测物的可解离性与固定相表面带电荷的功能基团相互作用,使得被测物保留在固定相上,不同的离子因与固定相的作用力不同而得以分离的液相色谱方法。近年来,糖类化合物的药理作用被发现,且部分糖类化合物还可作为衡量产品质量的重
小学生能用儿童的语言写儿童的生活,表达儿童的思想感情,写出充满儿童生活情趣的作文。本人认为,引导学生坚持小练笔不失为一种有效的方法。作文就是“学生练习写作的文章”
LEAP:我想从你的网站开始谈起.你的网站上正展示着你在集体写作项目“虚构的驻留”(A Fictional Residency)里写的短篇小说.这次写作项目也是“调适”[Moderation(s)的]一部
党的十六大,是我们党在新世纪召开的第一次全国代表大会,是在我国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段召开的一次十分重要的代表大会。大会总结了改革
茚满酮类化合物的核心结构为芳基并五元环结构,因其存在于大量天然产物和一些药物分子当中,该类结构的合成近年来受到广泛的关注。合成茚满酮类化合物方法有很多,其结构中的五元环往往是合成重点,而Nazarov反应是一类非常重要的构建五元环的方法。该方法利用二烯酮结构化合物通过Lewis酸或Bronst酸作用发生分子内4π电环化过程,顺旋关环得到环戊烯酮结构。在I.N.Nazarov首次报道了这个反应后,该
珠峰脚下的藏族少年 位于世界屋脊珠穆朗玛峰北坡下的西藏,有两个藏族登山家的名字家喻户晓。一个是第一位登上珠峰的中国人,创造了人类历史上从珠峰北坡登顶纪录的登山家贡布;另一个是藏族女运动员潘多,她是世界上第一个从北坡登上珠穆朗玛峰的女性,也是中国第一位登上珠峰的女性。 登山家的精彩故事,伴随着藏族少年们的一路成长,激励并引导着无数藏族儿女以登上世界第一高峰——珠穆朗玛峰为豪。次仁旦达便是那个从小