【摘 要】
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聚肽构象的多样性赋予了聚肽共聚物丰富的自组装行为,可形成纺锤状胶束和超分子螺旋等。我们最近发现,聚肽共聚物聚集体还可以进一步组装,形成结构更复杂但精确可控的多级组装体。通过引入DMF 并透析,纺锤状胶束可发生头尾衔接的一维生长,形成分节的纳米线结构,其动力学遵循高分子逐步聚合原理;通过引入THF 并透析,纺锤状胶束可以像高分子环化反应那样,先逐步弯曲后头尾相接形成环状胶束。理论模拟表明,纺锤形胶束
【机 构】
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华东理工大学材料科学与工程学院,上海市梅陇路130号 200237
【出 处】
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中国化学会2017全国高分子学术论文报告会
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聚肽构象的多样性赋予了聚肽共聚物丰富的自组装行为,可形成纺锤状胶束和超分子螺旋等。我们最近发现,聚肽共聚物聚集体还可以进一步组装,形成结构更复杂但精确可控的多级组装体。通过引入DMF 并透析,纺锤状胶束可发生头尾衔接的一维生长,形成分节的纳米线结构,其动力学遵循高分子逐步聚合原理;通过引入THF 并透析,纺锤状胶束可以像高分子环化反应那样,先逐步弯曲后头尾相接形成环状胶束。理论模拟表明,纺锤形胶束因聚肽链的有序排列会在溶剂条件改变时会产生高能量末端,这类似于高分子反应中的活性端,是发生头尾相接的成因。在DMF 中纺锤状胶束通过一维生长的方式消除高能量末端,而在THF 中纺锤状胶束因聚肽链收缩逐渐弯曲并以成环的方式消除高能量末端。研究工作可将高分子合成的概念拓展到微纳尺度,有助于新型一维多级结构材料的精确制备。
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