响应温度和磁场的智能水凝胶微球的合成,表征和药物控制释放研究

来源 :第十七届全国胶体与界面化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lintso1101
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  癌症是恶性肿瘤的统称,是威胁人类健康的头号杀手。化学药物治疗是治疗癌症的主要方法之一,但由于用于化疗的小分子药物在体内新陈代谢速率较快,治疗时需频繁给药,会导致体内药物浓度过高,产生一定的生物毒性,从而对身体产生一定的副作用。
其他文献
在超分子化学中,溶液态自组装形成结构确定的二维超分子有机骨架引起人们广泛的关注[1]。因此我们设计合成了三桥连环糊精与二聚bola 型偶氮苯表面活性剂,通过二者之间在水溶液中的主客体相互作用,最终形成第一例以环糊精为主体的二维超分子有机骨架,环糊精的手性可以通过主客体作用传递到偶氮苯分子上。
动物细胞在进行有丝分裂时,中心体向两极移动并发出微管牵引染色体的着丝粒,这时形成的中心体和纺锤丝就叫星状体。这些微管对细胞器如线粒体、核糖体等的定位有一定的支持作用。
耗散自组装(dissipative self-assembly)通过消耗“燃料”(fuel)来维持非平衡态结构,是实现复杂生命功能的基础。耗散自组装可赋予材料自修复和自适应等智能仿生特性,具有广阔的应用前景。
自从单层石墨烯被成功剥离后,二维薄层材料引起人们广泛的关注[1],因其拥有大的比表面积且方便功能化、使构筑基元几乎完全裸露、能大大提高构筑基元的利用率。
宏观超分子组装是超分子化学的新兴研究方向,是自下而上制备新型超分子材料的重要方式,也是赋予材料新性能的重要途径。然而,如何实现宏观超分子组装中构筑基元的精准组装仍然是亟需解决的瓶颈问题和面临的重大挑战。
随着人工分子机器的快速发展及应用,发展更加直观、灵敏的方法用于分子机器所处的运动状态或构象/构型变化的检测是非常必要的。我们以平面构型的环金属铂(Ⅱ)配合物以两翼,以刚性的苯环和炔键为轴,构筑了一类合页分子。溶剂和温度的改变可以驱动合页分子的可逆运动。
在无机晶体中,配位水对某些中心金属离子的颜色具有决定性的作用,最著名的例子就是CuSO4?5H2O 和CoCl2?4H2O.近年来随着对MOF 材料的广泛研究,人们惊奇地发现配位水对有机配体的荧光也能产生显著的影响.
两亲性刚棒-线团分子组装体由于其在超分子化学,生物化学和材料化学领域具有重要的应用价值而引起科研工作者的关注。构筑这类分子的纳米结构通常有两种方法,一是调节分子结构,包括调整分子的π-共轭部分的形状大小;调整分子柔性链的长度,种类或横截面积等。
受到细胞膜结构的启发,我们提出了“框架诱导自组装”这一自组装新策略,可以在不变改组装的分子及其组装条件与前提下,实现不同形状、尺寸单分散的组装体的高效制备。
本课题设计合成了一种pH 敏感的两嵌段聚合物PDPA-b-PEI(聚2-(二异丙基氨基乙基甲基丙烯酸酯)-嵌段-聚乙烯亚胺)。当pH 高于等电点时,该聚合物表现出两亲性,可以在溶液中自组装形成以PDPA 为疏水内核,PEI 为亲水外壳的胶束。