多巴胺纳米粒子的动态自组装

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:luming123
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  多巴胺在水溶液中可发生氧化自聚形成纳米粒子。其衍生材料由于制备方法简单温和、可控性强、二次反应活性等优点,具有多元化的应用前景。多巴胺的多级自聚-组装机理尚不明朗,且在静态组装条件下难以实现更高层次的有序性,一定程度上限制了其研究和应用。
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同时具有高硬度和高修复性质的透明膜材料在显示器和电子设备的保护膜方面有着重要的应用,我们在本文中报道了一种可以修复的,高度透明的,而且可以抵抗刮擦的聚电解质复合物膜。具体的,我们用支化聚乙烯基亚胺(bPEI)和聚丙烯酸(PAA)进行层层组装,通过退火处理使膜获得高透明性,引入碳酸钙纳米粒子(CaCO3 NPs)使膜的硬度提高。
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纳米药物-聚合物胶束,这是近几年正在发展的一类新型的纳米载体,它同时具有亲水性基团及疏水性基团,在水中溶解后自发形成高分子胶束,并完成对药物的增溶和包裹它具有亲水性外壳及疏水性内核,适合于携带不同性质的药物,具有很大的应用前景。因为载药需要高效和定点释放,并且要给药物有个稳定的环境。
糖基化在自然界中是普遍存在的,它是生物体内细胞蛋白翻译后修饰的过程。生物分子的糖基化修饰在生物系统中起着重要的生物功能作用,例如:蛋白质的糖基化不仅丰富了蛋白质的多样性也赋予其特殊的功能性。多肽-糖类的结合增加了分子间作用力,也增加了超分子自组装的能力并形成糖基包裹的特殊纳米结构,这种结构为糖肽提供了多种多样的应用,例如细菌聚集、剪裁细胞反应和靶向给药等。
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四取代杯芳烃酰氯(C4C)是一个具有多重对比因素的分子构筑砌块,如芳香-脂肪、刚性环-柔性链和极性-非极性等,因而具有形成双亲自组装的潜力.DLS 数据表明,该结构在正己烷中可形成200nm 空心囊泡.其作为油相单体与哌嗪(PIP)水溶液进行界面聚合,产物的微观形貌与单体在溶液中的自组装有关.
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