切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
会议论文
界面对阿尔兹海默病β淀粉样蛋白纤维化的诱导作用
界面对阿尔兹海默病β淀粉样蛋白纤维化的诱导作用
来源 :2015年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bobo82111
【摘 要】
:
很多生理和病理过程都是通过生物大分子与表界面的弱相互作用来完成的,这种弱相互作用力包括范德华力或氢键作用力。表界面的物理化学性质如亲疏水性、电荷分布等情况会显
【作 者】
:
朱锦涛
沈雷
朱晓阳
【机 构】
:
华中科技大学,化学与化工学院,武汉 430074
【出 处】
:
2015年全国高分子学术论文报告会
【发表日期】
:
2015年期
【关键词】
:
表界面
阿尔兹海默病
β淀粉样蛋白
纤维化
生物大分子
弱相互作用力
病理过程
物理化学性质
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
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
很多生理和病理过程都是通过生物大分子与表界面的弱相互作用来完成的,这种弱相互作用力包括范德华力或氢键作用力。表界面的物理化学性质如亲疏水性、电荷分布等情况会显著影响生物大分子在界面上的吸附情况,并改变生物大分子的折叠构象,进而影响整个生理和病理过程的演变。
其他文献
可注射水凝胶作为局灶性角膜损伤修复材料的研究
可注射水凝胶是非常优异的生物材料,可作为组织工程支架,药物缓控释载体和细胞外基质等。本报告以明胶为初始材料,通过接枝改性得到丙烯酸化明胶和半胱氨酸化明胶,以IGACURE2
会议
可注射水凝胶
局灶性
角膜损伤
组织工程支架
药物缓控释载体
明胶
修复材料
细胞外基质
原子层层积(ALD)介导的肝素接枝颈动脉支架
会议
原子层
层积
ALD
介导
肝素接枝
超支化阳离子支链淀粉衍生物的合成及其在基因和药物传输领域的应用研究
支链淀粉来源于自然界,具有非常好的生物相容性和降解性,并且还具有天然的超支化结构。为了进一步提升支链淀粉在基因和药物传输领域的应用价值,本工作合成出阳离子超支化支
会议
超支化结构
阳离子
淀粉衍生物
合成
基因
药物传输
支链淀粉
光敏剂
各向异性海藻酸钠凝胶的制备及其性能研究
本文主要研究海藻酸钠(SA)在不同离子环境下的相分离行为,首次通过相分离法获得SA 的各向异性凝胶.研究发现加入的小分子电解质(以NaI 为例)达到一定临界浓度(0.70 mol L-
会议
海藻酸钠凝胶
各向异性
流变
基于Click反应构建的共连续结构的纳米纤维素改性材料
生物质纳米材料作为填料与聚合物基质进行复合改性是复合材料领域的研究热点。通过Huisgen 点击化学,利用炔基化纤维素纳米晶(ACNC)增强反应性聚叠氮缩水甘油醚(GAP)/端炔
会议
Click反应
构建
连续结构
纳米纤维素
聚叠氮缩水甘油醚
纳米复合材料
聚合物基质
研究热点
人发角蛋白的生物医学应用研究初探
作为天然生物高分子,人发角蛋白具有优异的生物活性、生物相容性、生物可降解性以及自然丰度等特性,在生物医学领域有很多潜在的应用。本研究旨在提取人发角蛋白并探究其在
会议
人发角蛋白
生物医学领域
创伤敷料
聚氨酯
粒子复合
天然生物高分子
组织工程支架
制备
通过逐步固定生物分子制备双功能血液相容性表面
将多种具有不同抗凝血功能的生物分子同时固定在材料表面是一种有效提高血液相容性的方法,在血液接触性材料和器件领域有着重要的意义。本文通过表面引发聚合在聚氨酯表面
会议
固定生物分子
制备
双功能
血液相容性
甲基丙烯酸羟乙酯
表面引发聚合
主客体相互作用
抗凝血功能
基于相转变溶菌酶的功能高分子材料
材料表/界面功能化是实现材料用途,特别是实现航天航空、生物医药、新能源等高附加值应用的一个关键环节,其内容是赋予材料表面丰富的化学和物理性能,如亲/疏水、抗腐蚀、生
会议
相转变
溶菌酶
材料表面
微纳米结构
物理性能
生物医药
生物活性
航天航空
精准设计蛋白质偶联物用于癌症治疗
将蛋白质与高分子、生物分子、药物、成像剂及纳米材料等偶联,形成具有特定功能的蛋白质偶联物,在生物医药(如疾病的诊断与治疗)中发挥着重要作用。通常,这些功能性分子或材
会议
蛋白质偶联物
蛋白质工程
药物递送
癌症治疗
酶解可控的抗蛋白质吸附多肽的制备及酶解性能研究
采用简便的缩聚法,制备了两种具不同结构的抗非特异性蛋白质吸附多肽:一种是具均一正负电荷分布的Poly(EK),另一种是聚谷氨酸带赖氨酸侧链的Poly(E)-K.预备酶解实验发现,P
会议
酶解
非特异性蛋白质吸附
多肽
制备
蛋白酶降解
Poly
聚谷氨酸
电荷分布
与本文相关的学术论文