聚酰胺—胺型树状大分子的合成及性能研究

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:llsnow_2009
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
树状大分子(dendrimers)是二十世纪后期出现的一类新型的合成大分子。这类大分子在结构上具有球形、高度分枝、单分散性等特点。由于其结构的特殊性,使树状大分子在生物领域得到广泛的应用。特别是其作为基因载体的研究引起了人们的巨大兴趣。聚酰胺-胺(polyamidoamine,PAMAM)树状大分子是最先得到深入研究并且引起广泛关注的树状大分子。本文研究的目的是探讨树状大分子的合成、修饰,并且将所合成的树状大分子包裹量子点应用于生物荧光探针,以及与PLGA复合制备纳米基因载体方面的研究。研究结果主要包括以下几个方面:(1)PAMAM树状大分子的合成与修饰运用重复交替的两步反应合成PAMAM树状大分子:先在树状大分子末端伯胺进行Michael加成反应,再在树状大分子末端酯基进行酰胺化反应。利用甲醇和乙酸乙酯混合溶剂作为淋洗剂对半代的树状大分子进行柱层析分离,合成了从- 0.5 G - 4.0 G的PAMAM树状大分子。并且考察了树状大分子自身的荧光性能。为了增加树状大分子在基因转染过程中过膜能力,提高转染效率,在树状大分子的外围修饰不同取代度的疏水的十八碳酰,从而得到外围带有疏水长链的3.0 G PAMAM。(2)PAMAM树状大分子与量子点的作用采用溶剂挥发法,制备了由表面活性剂和树状大分子包裹的水溶性核壳型CdSe/ZnS量子点荧光纳米颗粒。通过透射电子显微镜(TEM)和荧光显微镜观察发现,得到的水溶性量子点依然保持着原有量子点的荧光特性,并且颗粒大小均匀(100– 150 nm),分散性好,可以用来标记HeLa细胞。(3)树状大分子与PLGA的作用采用溶剂扩散法制备了树状大分子PAMAM复合PLGA纳米分散液。在制备过程中,选择合适的内、外相体积是制备纳米粒的关键所在。并且通过对纳米粒的的zeta电位、临界聚沉值以及pH稳定性的测量,可知在水相∶有机相= 12∶1,表面活性剂浓度为1 %时,可以得到粒径为149.7 nm的纳米分散液。在pH值7 ~ 9范围内,纳米粒可以稳定存在,不发生团聚。(4)PAMAM-PLGA纳米粒对基因的转染采用绿色荧光蛋白质基因作为模型基因药物,制备不同N/P比的PAMAM-PLGA-DNA纳米粒并评价其转染性能。琼脂糖凝胶电泳阻滞实验结果表明,在N/P > 3∶1起,DNA所带负电荷全部被中和,从而全部被阻滞在加样孔中。体外基因转染实验表明,纳米粒能够将质粒Pvivo 2转染至细胞内,转染效率比单纯用3.0 G PAMAM载体要高,表明复合基因载体可以提高转染效率。本论文虽然考察了树状大分子自身的荧光性能,但是对于其荧光形成的机理还需要进行更深入的研究。利用溶剂扩散法制备的PAMAM-PLGA复合基因载体,能够很好地压缩DNA,虽然转染效率比单纯的树状大分子高,但是转染效率与已经商品化的阳离子脂质体相比,还有一定的差距,所以,复合载体用于基因转染仍需要进一步的研究。
其他文献
目的研究直丝弓与无托槽隐形矫治器治疗牙周炎继发错畸形的效果及对牙周健康状况的影响。方法选取我院80例牙周炎继发错畸形患者(2016年8月~2017年12月)作为本次研究的研究
读王维的山水诗我们不难感受到他诗歌中包含的一幅甚或几幅令人神往的图画。他这种诗画交融的艺术成就使后学叹为观止。以至大文豪苏轼感慨地评价他:“观摩诘之诗,诗中有画…
本文首先对保险行业中的车载调度存在的问题做了一定的研究,并在此基础上设计出了基于GPS,GIS,GPRS三种技术于一体的一种车载调度系统,此系统能实现监控车辆的"实时在线",并
运动副中的摩擦与机构自锁条件的判定,是“机械原理”课程第二章机械中的摩擦和机械效率中的重要内容,熟练地掌握考虑移动副中摩擦时机械力分析的方法和如何判定机构的自锁条
目的 探讨剖宫产术中同时行子宫肌瘤挖除术的可行性,探讨其临床应用价值。方法 采集2016年1月至2017年1月医院收治的剖宫产术中同时挖除肌瘤60例(研究组),选取同期单纯剖宫产而
Fe304因生物相容性、化学稳定性好,无毒副作用等特性,在生物医学领域的应用越来越广泛,常用于细胞磁分离及标记、临床诊断MRI造影剂、药物纳米导向剂和肿瘤磁热疗等方面。但
羟醛(缩合)反应已在有机合成领域得到了广泛的应用,但在支化或超支化聚合物方面的研究尚无报道。因此,利用羟醛(缩合)反应实现超支化聚合是一个全新的课题。本文的研究主要与羟醛
我们的目的到完全在动物肿瘤的异种皮移植肿瘤的消除当模特儿以便为痊愈得出 protocal 耐心。为癌症的基因治疗和病毒的治疗得到了一些治疗学的效果,但是两个都没有大突破。因
旨在了解转Bar、Bt基因双抗大米外源基因在酒酿和米果加工过程中的稳定性,以转Bar、Bt基因双抗大米为原料,进行了6种不同方式的加工,并针对其加工品中外源基因(包括如My3粥启动子