光敏性生物基高分子/酶复合纳米粒子的制备及其传感应用研究

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:xpzcz1989
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  近年来,基于生物组分引入电子器件构建生物微电子器件的研究已越发深入。科学家们对于酶生物微电子器件构建中最重要的因素即酶的固定及酶活的保持进行了多重研究,取得了显著成果。
其他文献
近期,我们从一种叫做海鞘的海洋资源中提取纳米微晶纤维素(t-CNs),并研究其对橡胶的补强效果。通过对天然胶乳(NR)进行环氧化改性制备环氧化NR(ENR),t-CNs 表面的羟基和ENR 的环氧基团产生氢键相互作用,与t-CNs 大的长径比协同对ENR 起到了很好的补强效果。
本课题中,我们设计合成了一种包含骨形态发生蛋白2(BMP-2)仿生肽、RGDS 寡肽序列和磷酸化丝氨酸的多肽双亲分子(PA,octadecanoic acid-KASS(p)VPTELSRGDS)通过自组装构建可搭载干细胞的骨组织工程支架。
由于其极大的比表面积及特殊的功能性,纳米材料已成为了制备高性能复合材料的主要途径。前人研究表明利用杂化纳米材料间的协同作用可制备综合性能优异的高分子复合材料。本工作制备了带有氨基与羧基的双电性甲壳素纳米纤维(ChNF),并研究了在不同pH 条件下,其与氧化石墨烯(GO)的杂化行为。
以生物质衣康酸、月桂烯和乙醇为原料,合成了一种新型的聚(月桂烯-co-衣康酸二乙酯)生物基弹性体。首先通过衣康酸与乙醇的酯化反应合成衣康酸二乙酯单体,然后与含有共轭双键的月桂烯单体共聚。
以呋喃二甲酸、丁二醇、己二酸为单体成功合成一系列脂肪芳香共聚酯——聚(己二酸丁二醇酯-co-呋喃二甲酸丁二醇酯)(简称PBAF)。通过1H-NMR,FTIR,GPC,DSC,拉伸测试等手段对共聚酯的结构及性能进行表征,并对其水蒸气、气体阻隔能力进行测试。
纳米纤维素(CNF、Cellulose Nanofiber)因其来源广、环境友好、密度小、结晶度高及良好的亲水性等特点而具备广阔的应用前景。然而CNF 良好的亲水性却也使得单纯由CNF 组成的制品易分散在水中而难在水环境中保持其尺寸形貌的稳定。
壳聚糖季铵盐(QCS)是经过季铵化改性后的壳聚糖。改性后的壳聚糖具有良好水溶性,而且其水溶液带正电。在抄纸的过程中,带正电的QCS 溶液对细小纤维有良好的絮凝作用,可以提高细小纤维的留着率,从而提高纸张的强度。
本文通过可控/活性正离子开环聚合设计合成一系列不同分子量的聚四氢呋喃活性链(PTHF),利用聚二甲基硅氧烷(PDMS)的双端胺基与PTHF 活性链通过官能化反应制备聚四氢呋喃基三嵌段共聚物/Ag 纳米复合材料(PTHF-b-PDMS-b-PTHF/Ag)。
采用聚四氢呋喃对壳聚糖改性可拓展其在生物医学领域的应用。本文采用可控/活性阳离子开环聚合的方式合成聚四氢呋喃的活性链,再将此活性链通过“grafting onto”的方式接枝到刚性的壳聚糖主链上,原位制备出壳聚糖-g-聚四氢呋喃接枝共聚物/银纳米复合材料。
采用电子转移活化再生催化剂原子转移自由基聚合(ARGET ATRP)方法,以羽毛表面的溴为引发位点,引发甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(DMAEMA)在羽毛的表面自增长,制备含聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯的羽毛接枝共聚物(Feather-g-PDMAEMA);再以溴乙烷为改性剂,对其进行季铵化处理,制备具有抗菌性能的羽毛接枝共聚物。