介孔磁性MnFe2O4@SiO2-CTAB复合材料的可控制备及其吸附还原Cr(Ⅵ)的研究

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:scarab1130
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自然界中的铬主要以Cr(Ⅵ)和Cr(Ⅲ)的形式存在,其中Cr(Ⅵ)的毒性要比Cr(Ⅲ)高100 倍左右.Cr(Ⅵ)是三致物质,易在水体中迁移,对人类健康和生态环境均造成严重危害.
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血管植入材料表面的再内皮化以及新生内皮层功能的正常化对于减少术后并发症、维持长期安全性至关重要。研究发现体内取向的内皮层结构有益于提升内皮功能,使内皮层具有更好的抗粥样动脉硬化的效果。但是取向内皮层的抗血栓功能尚不明确,值得我们的关注。本文利用微米沟槽结构的聚二甲基硅氧烷(PDMS)基底诱导内皮细胞取向,形成取向内皮层,并对细胞行为和内皮层功能进行了相应表征。
多药耐药已成为肿瘤化疗过程中很大的障碍。为了克服多肽耐药,我们设计了一种可变形的多肽纳米载体通过特异性靶向细胞膜并在细胞膜上自组装来克服多药耐药。这种纳米载体是由组织蛋白酶B 响应以及细胞膜靶向的多肽CTGP(C16-K(TPE)-GGGH-GFLGK-PEG8)与阿霉素DOX 自组装形成。
骨作为人体中最重要的器官之一,一直扮演着重要的角色,支撑人体,保护软组织。但是由于现在人口老龄化加重,由于骨折,骨质疏松,疾病等导致骨损伤、骨缺损愈发常见。随着临床医学的不断发展,各种新型修复材料开始被不断地用于临床骨修复治疗之中。其中,形状记忆聚合物具备性能容易控制及可自发恢复初始形态等优点逐渐吸引了研究者的关注。
临床上,循环肿瘤细胞(CTC)的计数在癌症的诊断和治疗中起着重要的作用。传统的循环肿瘤细胞的鉴定和计数主要依赖于肿瘤细胞表面特定抗原的抗体来鉴定,但这种方法在实际应用中成本很高且受限。由于CTC 具有高度的异质性且在形成过程中会经历上皮间质转换,导致传统CTC 的鉴定方法会产生假阳性和假阴性结果。
本文设计了一种基于可降解有机硅的纳米胶囊载体,用于同时装载大分子和小分子药物模型,选择荧光素作为小分子药物模型,罗丹明标记的壳聚糖作为大分子药物模型。荧光素通过亚胺键共价键合在纳米胶囊表面,在内涵体的酸性环境下可断裂释放。可降解有机硅将壳聚糖封装在纳米胶囊内部,并在癌细胞内高浓度的还原型谷胱甘肽作用下降解,释放出壳聚糖。
透明质酸(HA)由于具有独特的生理功能包括生物可降解性、生物相容性、无免疫性和高持水性等,作为生物材料特别是凝胶材料已被广泛应用于生物医药领域。然而,透明质酸凝胶力学性能较差且本身易降解的不足大大限制了其生物医药领域的应用范围。在本研究中,为降低透明质酸的易降解性和提高其力学性能,我们制备了透明质酸流动凝胶,主要是通过二乙烯基砜(DVS)修饰HA 获得HA 衍生物(HA-VS),再将其与巯基化的P
肿瘤细胞相对于正常细胞,缺乏完善的活性氧清除能力。因此,可以通过提高肿瘤组织的活性氧浓度杀死肿瘤细胞。本研究构筑了一个选择性提高肿瘤组织中过氧化氢(H2O2)浓度,同时通过芬顿反应将其转变为活性更高的羟基自由基的聚合物胶束体系。首先,设计了两嵌段聚合物,一段为聚乙二醇,一段为环糊精分子修饰的的聚谷氨酸。
细胞膜是细胞的重要保护屏障,细胞膜靶向治疗有望于成为一种高效抗肿瘤的治疗方法.本文构建了一种新型酸敏感嵌合肽C16-PRP-DMA 用于细胞膜靶向光动力治疗(PDT).C16-PRP-DMA 在微酸性环境中脱去侧基保护基团DMA 后,能够靶向肿瘤细胞膜.
目前,大多数温敏性聚合物是不可降解性聚合物。然而可降解性聚合物研究相对较少。本文设计了一个思路合成温敏性的可降解聚己内酯,有望在生物医药材料领域得到应用。首先以4-甲酸乙酯环己酮为原料,制备了4-异丙基甲酰胺己内酯,然后经过开环聚合,合成侧基含有酰胺键的聚己内酯(PNICL),研究发现,合成的 PNICL 随着聚合度的增大,由于PNICL 的骨架的疏水作用,变得不溶于水。另外低聚合度的PNICL
与传统共价基因载体相比,超分子基因载体具有独特的结构和性能优势,比如低的细胞毒性、优异的生物降解性及智能的环境响应性,然而,超分子基因载体在生理条件下易被解离,致使其转染效率偏低。为了实现高效的基因治疗,超分子基因载体必须具备一定的生物稳定性以使其能够克服各种细胞障碍。