主链含光敏铂聚阳离子载体用于光控基因输送及联合化疗

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:wgl_future
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  高分子化疗和基因药物纳米共输送体系用于癌症治疗受到化疗药物担载量低、释放不可控,基因药物内涵体逃逸与卸载困难等问题限制,开发新型高分子纳米共输送体系同时实现两类药物的高效担载和可控释放具有非常重要的意义。
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基于液晶分子在电场中的极性取向原理,本文设计并制备了一种电响应液晶高分子薄膜。在具有方波式回路设计的氧化铟锡玻璃基板上,该薄膜在温度40 ℃、电压100V 时出现明显的取向行为,导致透光性和表面形貌发生了显著的改变。
相对于二元有机电池,三元电池是进一步提升器件效率的有效途径。主要是因为三元电池能通过吸光互补和能量转移来实现短路电流的提升。但是第三组分的正确选择在三元电池是至关重要的,引入的第三组分必须与之前的两个组分吸光互补,能级匹配,且相容性较好。
四苯基乙烯(tetraphenylethene,TPE)具有结构简且良好AIE(aggregation-induced emission)效应等特点,因此广泛应用于AIE 材料的设计与合成中;胆甾醇衍生物具有多个手性中心且易于形成胆甾相液晶,作为手性液晶基元广泛应用于手性液晶分子。
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非富勒烯小分子受体聚合物太阳能电池由于其在制备、加工、合成、修饰等方面的独特优点,在近年来得到国内外广泛关注,通过适当的给受体匹配,得到了能量转换效率超过13%的结果。经过分子修饰,调控受体分子的吸收和能级为进一步提高电池光电转换效率提供了有效途径。
本文合成了一个新的以烷基苯取代的BDT 单元(BDTP)为给体单元并噻唑为受体单元的共轭聚合物PBDTP-TTz.并对聚合物的光物理性、电化学性和光伏性能影响也进行了系统的研究.
组装囊泡是药物输送系统中最有趣的平台之一。由于其特有的构象,组装囊泡具有EPR 效应,同时也减少了药物的副作用。在过去的几十年里,人们作出了各种努力以推动囊泡载药的应用发展,如引入刺激响应性质实现控制释放;通过囊泡的表面设计延长循环时间,增加稳定性;靶向分子修饰进行定向给药,合成不同的大小与尺寸纳米粒子研究其进入细胞的过程等等。
贵金属纳米结构能够与光相互作用形成独特的表面等离子体共振效应,引起局域电磁场强度的大幅提升,使贵金属纳米结构可有效应用于传感、痕量检测、微型光学器件以及生物诊疗等领域。
面包酵母细胞是一种球形或椭球形的微米级真菌,其细胞被膜可以被视为一种微米尺寸的“包装袋”,因其细胞被膜中含有大量的1,3-b-葡聚糖,所以是一种免疫细胞受体。在该文中,我们通过细胞内部的原位自由基聚合在酵母细胞中制备聚苯乙烯纳米粒子,形成微米尺度的酵母细胞包裹聚合物纳米球的多级复合粒子。因为其表面包覆的是细胞胞壁,所以它是一种可能被活细胞吞噬并输运,随后释放聚合物粒子的“木马”粒子。这种粒子在生物
化疗药物在肿瘤治疗的研究中已经得到了广泛的应用,但是其仍存在释放缺乏靶向性及长期治疗的耐药性等问题。刺激响应型化疗药物载体已经被验证可以增加化疗药物的治疗效果。且化疗与光热疗结合后,肿瘤治疗效果能得到提高,并能减少化疗副作用。