超分子诱导具有弱键类小分子的力致变色行为研究

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:ty20011
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  力致变色材料在信息储能领域得到越来越多研究者的关注。传统的罗丹明(Rh)和螺吡喃(SP)小分子在固态下很难实现力致变色,而环糊精在主客体组装体系中作为主体具有明显改善客体物理性质的特点。本工作中,我们选取罗丹明(Rh)和螺吡喃(SP)作为客体分子与环糊精组成超分子包结物,实现了固态力致变色。
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以葫芦脲(CB)[8]为主体、9,10-蒽醚衍生物为客体构筑了可光降解超分子聚合物。客体分子以9,10-蒽醚为光分解核心,两端以单电荷的4,4-联吡啶为主客体键合位点,其间分别以较长醚氧链和或较短烷基链相连接,其结构用核磁波谱和飞行时间质谱进行表征。
纳米尺度组装体由于结构可控性强与组装基元的丰富性越来越受到关注,且可实现多功能化修饰,在诸多领域有广泛应用.本文结合大分子自组装技术和分子印迹技术制备多级组装分子识别功能涂层.首先以双亲性无规共聚物P(DMA-co-HEA-co-EHA-co-St)和模板分子为组装基元,在选择性溶剂中经液-液界面一级组装得到分子印迹纳米粒子MIPMs,在此过程中通过原位还原得到的Au NPs 对其修饰制备Au@M
相比于小分子表面活性剂胶束,嵌段共聚物胶束纳米颗粒热力学和动力学稳定性更高,因此它在生物医学领域中的应用研究备受关注。纳米载药颗粒的形貌、尺寸和刚性对其摄取率和循环时间的影响十分显著。有研究表明:相比于球形胶束,有着长径比的柱状胶束在血液循环试验中有更长的循环时间,且循环时间随胶束长度的增加而增加。
卟啉化合物广泛存在于自然界的生命体中,卟啉与蛋白质的协同组装体构成了生物体的基本活性功能中心,比如光合作用中的功能中心为蛋白质-叶绿素复合体,许多研究通过嵌段共聚物和卟啉组装构筑功能化纳米胶束,从而实现对光合作用中蛋白质环境的模拟,在相关工作中,卟啉均作为单一的光敏剂分子,光能利用率低,如何进一步提高光能利用效率有待进一步研究。
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以光热治疗和光动力治疗为代表的光疗作为一种新型的抗肿瘤疗法是目前的前沿热点。本工作将超分子水凝胶结合光热和光动力进行协同抗肿瘤研究。我们首先通过化学氧化法聚合得到聚N-苯基甘氨酸(PPG),然后侧链PEG化得到水溶性光热纳米粒。