氨基甲酸酯型的阳离子类脂的合成及生物学评价

来源 :第十三届全国应用化学年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zbt_25
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  本文利用环境友好型材料替代有毒有害的原料合成作为基因转运载体的氨基甲酸酯型阳离子类脂,将其与DOPE复合制备成脂质体,测定了粒径和Zeta电位,延滞实验以及转染效率。研究结果发现:随着DOPE含量的增加,阳离子脂质体的延滞作用降低,但转染效率显著增加。
其他文献
研究中卟啉(图1a)和中卟啉锌(图1b)做为光敏剂吸附到二氧化钛薄膜电极上以便组建一种新型的二房室光电化学生物燃料电池,这种电池的结构如图2所示。光电化学生物燃料电池吸收光子、氧化葡萄糖等生物底物,进而实现光能和化学能转化为电能。中卟啉和中卟啉锌都含有两个羧基,中卟啉中心的两个氢原子被锌取代构成中卟啉锌。为了研究光敏剂对光电化学生物燃料电池性能的影响,我们针对光敏剂做了一系列的光化学和光电化学实验
会议
石墨烯是一种由碳原子组成的呈蜂巢晶格的二维材料,因其独特的电学、光学、力学和热学等性质,在航天军工、超级电容器、可折叠显示屏等诸多领域有潜在应用。近期我们利用γ辐射还原法对氧化石墨进行功能化修饰及金属纳米粒子负载,制备出了性能优异的石墨烯纳米片及其复合材料。
本文合成了含磷杯芳烃并系统的研究了含磷杯芳烃和1-苯基-3-甲基-4-苯甲酰基-5-吡唑啉酮(HPMBP)混合体系在硝酸体系中萃取稀土离子的性质。
铀是重要的核燃料,对核能的发展具有重要意义,而海水中蕴含了丰富的铀资源。离子印迹聚合物( Ionic Imprinted Polymer,ⅡP)是一种具有特异识别位点的吸附材料Ⅱp中的作用位点对模板离子有很强的结合能力,能够富集微量的目标离子;另外Ⅱp可以在大量干扰离子存在的条件下高选择性地富集和分离目标离子。因此,利用Ⅱp有望将微量的铀从组成复杂的海水中高效提取。
核废物,尤其是高放废物问题是制约我国核能大规模、可持续发展的关键因素之一。乏燃料后处理是我国的基本国策,因此高放废物的问题就集中在高放废液的处理上。“分离-嬗变”是目前国际公认的处理高放废液的理想办法。我国在上世纪末主要由清华大学牵头,开展了高放废液分离研究。高放废液分离技术主要包括高放废液中锕系和强放射性核素的分离、三价锕系与镧系元素高效分离两个方面。
会议
根据人体衰老与疾病发生的自由基理论,人体衰老和疾病发生是一个氧化自由基不断损伤核酸、蛋白质、细胞、肌体组织的过程,也是一个氧化产物不断积累的过程;生物抗氧化剂能够保护人体较少受到损伤,延缓衰老和抑制疾病的发生。生物抗氧化剂可保护、防止或减少生物分子的氧化损伤,大量的医学研究已经证明生物抗氧化剂的摄入能降低疾病的发生几率。
1,1-氨基-2,2-二硝基乙烯(FOX-7)是一种新型的高能钝感材料.自1998年首次合成以来,广泛引起关注,大量关于FOX-7研究的文献被报道[1-4].1-氨基-1-肼基-2,2-二硝基乙烯( AHDNE)是FOX-7的一个新颖衍生物,也和FOX-7一样是典型的“推-拉”硝基烯胺化合物[5],存在多种互变异构体和共振体,呈现一定的酸性.一些含能盐(钾盐、铷盐、铯盐及肼盐等)已被报道[6-7]
本文结合离子液体萃取与超临界CO2反萃技术,实现了水相中Th(Ⅳ)萃取与反萃的完整流程,以及离子液体与萃取剂的回收再利用。离子液体具有优异的物理化学性能,在液-液萃取金属离子的过程中可以代替传统有机溶剂,实现更高效的萃取。