超支化抗菌肽纳米片及其抗菌机理研究

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:napone
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  细菌感染威胁着人类健康,而大量抗生素的使用容易诱使细菌产生耐药性,进而演变为抗生素难以治愈的“超级细菌”。因此,研发具有高效抗菌且不易引起细菌耐药性的药物迫在眉睫。目前,一些已有的抗菌聚合物虽不易诱发细菌耐药性,但其本身往往带有较高的正电,存在着会在人体内诱发产生其他副作用的问题。
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月桂烯(7-甲基-3-亚甲基-1,6-辛二烯),广泛存在于月桂油、马鞭草油等精油中,是一种来源广泛,环境友好型单体。月桂烯可以阴离子或自由基聚合得到聚合物,但其立构规整性较低。稀土钕系催化剂对催化双烯烃具有活性高,结构明确可控等优势。近年来发现Nd(BH4)3(THF)3 催化剂可合成高顺-1,4 结构含量的聚月桂烯,但该催化剂难于合成且对水氧敏感。
随着“十二五”、“十三五”对涂料领域提出的环保性、水性化的要求,基于我们组对高固体份溶剂型聚苯胺重防腐涂料的多年研究和积累,我们开展了对水性聚苯胺防腐涂料的研究。首先是水性聚苯胺防腐涂料原料的制备,包括水性聚苯胺的研究以及水性聚氨酯成膜树脂的研究;其次是水性聚苯胺防腐涂料的制备;最后是该防腐涂料在金属上的性能研究。我们以侧链含有乙氧基亲水基的磷酸酯作为本征态聚苯胺的掺杂剂来制备水性聚苯胺。以我们课
镍系后过渡金属催化剂对乙烯与极性单体的共聚活性低,难以得到高分子量、高线型结构的共聚产物。我们设计并合成了两种以萘醌为配体骨架的新型酮-亚胺镍催化剂(2,6-二甲氧基苯胺萘醌镍配合物(2)与2,6-双(二苯基甲基)苯胺萘醌镍配合物(3))。催化剂2 由于甲氧基的供电子效应,对乙烯的聚合活性很差,聚合物分子量也较低;催化剂3 由于苯胺结构中大位阻取代基的存在,有效屏蔽了活性中心的轴向位置,显著提高了
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