【摘 要】
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近些年,水凝胶材料由于其在生物医药领域的广泛应用而备受研究者们的关注.其中,多肽类水凝胶由于其良好的生物相容性、生物功能性以及生物可降解性使得其在水凝胶领域有着独
【机 构】
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高分子物理与化学实验室,中国科学院化学研究所,北京,100190
【出 处】
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2016年两岸三地高分子液晶态与超分子有序结构学术研讨会暨第十四届全国高分子液晶态与超分子有序结构学术论文报告会
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近些年,水凝胶材料由于其在生物医药领域的广泛应用而备受研究者们的关注.其中,多肽类水凝胶由于其良好的生物相容性、生物功能性以及生物可降解性使得其在水凝胶领域有着独特的优势.在这个工作中,开发了一种快速、简单、低成本的方法制备两亲性寡聚多肽类水凝胶方法.利用NCA顺序开环反应方法以及侧链后修饰的手段,合成了一类非离子型的两亲多肤分子(Peptide amphiphiles,PA)。制备的PA两亲分子能够在水中自发的形成水凝胶,并且非离子的特性使得该水凝胶材料对酸、碱及盐溶液具有良好的耐受性。TEM及AFM微观结构表征表明:该材料在水中能够自组装形成超长的纳米纤维状结构,纳米纤维结构间的相互缠结进一步形成3D网络结构,从而固定大量水分子得到宏观的水凝胶。利用FT-IR及CD光谱对PA分子的二级结构进行表征,详细探讨了PA分子的自主装及凝胶形成机理,研究表明:β-折叠的二级结构与PA分子整体亲疏水性的平衡是其凝胶化的关键因素。另外,还深入系统地研究了PA分子结构参数(包括多分散性、侧链结构、烷基链长度、多肤段长度及多肤段手J陛)与其凝胶性能间的构效关系,通过改变结构参数可以将其临界凝胶浓度(CGC)最低降至0.05wt%,表现出优异的凝胶性能。还利用旋转流变仪对其流变力学性能进行了表征,该类水凝胶表现出剪切变稀、快速回复的特性,可用于可注射水凝胶领域,通过改变PA的结构或浓度可以在大尺度范围调节水凝胶的力学性能。
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