高分子与界面相互作用的单分子力谱研究

来源 :第九届全国高聚物分子与结构表征学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Mciael
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  高分子与界面的相互作用是决定高分子材料稳定性、粘结性以及生物相容性等诸多性质的关键因素,研究二者的作用机理及影响因素对于改善材料性能、优化材料设计具有重要意义。基于原子力显微镜技术的单分子力谱可以从单个分子水平定量给出分子间、分子内相互作用的信息,已经成为研究诸如蛋白质折叠/解折叠,高分子与界面相互作用,核酸-蛋白质相互作用以及高分子结晶/熔融机理等的有效手段。[1-5]相关信息深化了人们对蛋白质折叠/解折叠等重要生物及化学过程的认识,并为实现对相关过程的调控奠定基础。本次会议上我将结合我们及他人近期的研究工作,向大家介绍AFM单分子力谱方法在高分子与界面相互作用研究领域的最新进展。主要内容包括:1)高分子链与固体基片间的物理吸附作用;2)共价接枝/偶联到基底(或针尖)上的单个聚合物链及薄膜稳定性的研究(如图l所示)等。[2,3,6]
其他文献
本文筛选了一种适合于PAN的结晶性稀释剂体系—二甲基砜(DMS02),在此基础上研究了其与PAN的热致相分离机理,并用于PAN多孔膜材料的制备、调控及其炭化应用,以期拓展PAN分离膜材
近年来,植物基因工程技术飞速发展,转基因植物在很多领域的研究推广取得了令人瞩目的成绩。植物基因工程中常用的转化方法一般是通过土壤农杆菌系统、植物病毒系统和DNA直接
  构筑三维生物功能微纳米结构,仿生制备细胞可控粘附新体系已成为了一个热点研究领域,在组织工程学等方向有着巨大的潜在应用价值。本研究通过设计合成组份可调、自组装可控
会议
  Surface tethered weak polyelectrolytes can respond to stimulus by swelling or collapsing and will induce a local tensile stress to the gel/substrate interfa
会议
本文采用还原法制成纳米银溶液再与纤维素溶液混合制备出一种新型的纤维素-纳米银复合膜材料。观测制备的纳米银离子的形貌,纳米银粒子的粒径在lOnm到20nm左右,且粒径大小分布
近年来,由于化肥的大量使用等引发了土壤盐化,导致作物大幅度减产。单细胞蓝藻集胞藻6803(Synechocystis sp.strain PCC6803)不仅是研究光合作用的模式生物,而且也是研究盐胁迫
吩噻嗪类衍生物是重要的化工产品和药物中间体,有较高的生物活性及药理活性,普遍用于生物医药工业。2-(甲基磺酰基)-10H-吩噻嗪作为吩噻嗪衍生物的重要代表,广泛用于合成消化
本文首先对离心泵叶轮的水力设计现状及进展进行了介绍。   在准正交线法轴面流动计算以及逐点积分法的基础上,开发编制了一整套离心泵叶轮水力设计计算机程序。采用了新的
  高分子链经过膜小孔或管道的移位运动是当前倍受关注的重要课题,在医药、生物、化学等学科中均有涉及。高分子经纳米小孔或者管道的移位过程在生物系统中起着非常重要的作
会议
  自修复材料在遭受损伤时,可以感知损伤并自发实现损伤修复,也可以借助光、热等外界刺激诱发自修复过程。自修复是材料主要借助本身内在的资源而实现的修复。我们基于快速的