氮掺杂碳量子点的绿色制备及应用

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:adunisrunning
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  碳量子点是一种三维尺寸小于10 nm 的纳米材料,由于其独特的光学性质、良好的生物相容性和低毒性,具有良好的应用前景。碳量子点的制备方法有电弧法、电化学氧化法、水热法和微波法等,但是碳量子点的量子产率很低,在这样的背景下,制备高量子产率的碳量子点显得尤为必要。
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廉价和高效的酶敏感性聚合物在众多领域有良好应用前景,特别对于靶向给药系统。相比其他传统方法,静电作用方法由于合成简单和生物相容性好更容易大量快速构成酶敏感性聚合物。本研究利用带负电荷的5-腺苷三磷酸腺苷(ATP)和荧光素二磷酸四胺盐(FDP),带正电荷的嵌段共聚物(PEG113-b-PDMA70)通过静电作用合成聚离子复合物。
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前药和协同治疗在一定程度上可以弥补游离小分子药物的缺点,如疗效差且副作用大.因此,我们设计了一种逐级酸响应性前药纳米粒子PLLDB 用于肿瘤的协同治疗.PLLDB 仅通过简单的混合即可进行自组装,其在肿瘤内可展现出逐级酸响应性.
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二噻吩[3,2-b:2,3-f]吖庚因(DTA)是一种芳杂环融合吖庚因单元,具有良好的热和电化学稳定性以及平面性.DTA 单元为富电子多元环体系,可用作给电子单元.然而这类含DTA 单元的聚合物光电性能未见详细报道.为探究含DTA 单元聚合物的光电性质,通过与不同给电子和吸电子单元共聚,获得了两类基于DTA 单元的共轭聚合物.