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功能 性双链聚硅氧烷 高分子 合成
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疏水核心的树形
高分子
作为高效、低毒的基因转染载体
树形
高分子
被认为是理想的基因转染载体,但是目前以树形
高分子
为载体的基因转染材料面临着细胞毒性大,转染效率低等问题。[1,21本论文利用疏水核心的树形
高分子
作为基因转染载体,结果表明这类树形
高分子
具有很高的基因转染效率。其中以十二烷基链为核心的聚酰胺胺树形
高分子
的基因转染效果明显高于以己二胺或乙二胺为核心的聚酰胺胺树形
高分子
(图1),并且在转染条件下以十二烷基链为核心的聚酰胺胺树形
高分子
具有很好的生...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18941
基于微接触的超分子自组装光活性表面构建图案化
高分子
刷
图案化刺激响应型
高分子
刷在化学与生物传感器等表面基技术领域具有广泛的应用[1]。在众多构筑图案化的方法中,软蚀刻技术(特别是微接触印刷,microcontact printing,VCP)以其操作简单,无需复杂昂贵设备等而备受亲睐[2]。我们这里开发新的基于微接触印刷诱导的作用方式,实现从小分子的芘甲氨、大分子以及微米尺度的氧化石墨烯纳米片等一系列单元在羟 基化的硅基底形成超分子自组装的光活性表面,通过进一步的自引发紫外光...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18931
氟化修饰:一种制备高效、安全的
高分子
基因载体的新策略
阳离子
高分子
己被广泛应用于基因治疗等生物医学领域,但是其材料毒性以及其较低的基因输送效率等问题制约了这类
高分子
材料的临床以及商业化应用。本文我们将介绍本课题组研发一种氟化修饰方法,用于提高多种阳离子
高分子
载体的转染效率并降低其毒性。修饰方法包括:将含氟脂肪链,含氟芳香化合物等通过多种策略共价连接到
高分子
材料的表面(图1)。结果表明这类改性的化合物能够在多种细胞中获得90%以上的DNA或siRNA转染效率。...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18907
高分子
微球的粒径和结构控制及其在生化工程中的应用研究
高分子
微球结构影响着影响性能,需针对不同应用设计不同的微球结构。科学家们发展了一些方法来控制微球的粒径及其均一性[1],例如微乳液聚合法、细乳液聚合法、乳液聚合法、分散聚合法和沉淀聚合法等。但是上述方法中除了细乳液聚合法外,微球的成核地点都在连续相或胶束内,很难在聚合途中在微球内实现聚合物和致孔剂的相分离而得到多孔微球,往往需要通过进行第二步的种子聚合来控制微球结构。另外,对于以天然
高分子
(壳聚...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18832
高分子
材料拉伸过程结构性能关系的分子动力学研究
由于
高分子
链构型和构象的多样性,尤其是其结构对宏观形变的响应十分复杂,对其结构性能关系尤其是微观介观结构与宏观性能的研究中仍然存在许多有待解决的问题[1-4]。实验方法如红外、广角和小角X射线衍射以及SEM,TEM等可以观察材料局部形态,其结果具有统计意义,但
高分子
链的具体构象信息仍然缺失。而且通过实验方法在形变过程中进行原位观察也并非易事。分子动力学方法为研究人员提供了新的解决方法,通过建立恰当的分子...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18705
同步辐射X射线成像技术原位研究
高分子
复合材料的填料网
高分子
纳米复合材料的优异力学性能除了
高分子
链网络的贡献外,其内部的纳米填料由于填料本身相互作用形成的填料网络对复合材料的力学性能也起到了重要的促进作用,有时填料网络结构对
高分子
复合材料的力学性能的提高起着决定性作用,但受制于填料网络结构的复杂性以及研究方法和技术手段的限制,这一填料网络结构对复合材料力学性能的贡献以及结构演化和力学性能的关系还不清楚。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18701
高分子
一锂藻土纳米复合水凝胶的非线性力学行为
锂藻土( hectorite)是人工
合成
的层状粘土,在水中可分散成直径约30nm、厚Inm的粒子,表面带有很多负电荷,边缘带少量正电荷。丙烯酰胺类单体在锂藻土分散液中原位聚合,可以得到力学性能优异的纳米复合水凝胶(NC凝胶)。强度可达MPa级,断裂伸长也可超过1000%,透光率高于90%,具有良好的生物相容性;通过与
功能
性单体共聚还能具有环境响应
功能
。因此,NC凝胶在柔性驱动器、生物医用材料等领域有着诱人的应用前景。由于传统的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18686
两步法制备
高分子
量聚乳酸/二氧化硅纳米复合材料
聚乳酸(PLA)(主要是指聚L一乳酸,PLLA)作为一种可生物降解聚合物材料,符合聚合物材料的环境可持续发展趋势,其与乙醇酸的共聚物聚乳酸乙醇酸( PLGA)具有良好的生物相容性,降解周期可调,在骨骼材料和医用手术缝合线等医学领域应用广泛[1]。 PLA的工业化生产普遍采用丙交酯的开环聚合法,
合成
的分子量可以达到几十万且分子量分布相对较窄,但是此方法中,对丙交酯的纯度要求较高。采用乳酸直接脱水后的熔融缩聚也可以获得聚乳...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18657
多尺度多层次微结构
高分子
材料加工新方法的初步研究
本报告的多尺度多层次微结构
高分子
材料属仿生
功能
材料,包括表面和体内微结构两类,前者指材料表面上存在多尺度多层次的微特征,后者指材料内部孔尺寸呈双峰分布的多孔结构。这两类材料不但存在值得研究的基本科学问题,而且呈现许多吸引人的仿生
功能
,在多个学科和领域展现了广阔的应用前景,如组织工程、细胞培养、生物芯片、吸附和催化、水过滤和层离、微机电系统、微流体器件、电子/光学器件等。迫切需要研究柔性、批量、...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18551
多相
高分子
体系的流变学研究
关键字:流变学,共混物,复合材料
高分子
材料在加工过程中会经历各种结构转变,例如共混体系的相分离与相结构演变复合体系中的粒子网络的形成与演变、以及结晶
高分子
的结晶与熔融过程,对流场中这些观与微观结构演变的了解将决定
高分子
制品的结构与性能。我们通过流变学方法来研究流中
高分子
材料结构的演变机理,建立了针对不同体系的结构与流变性质之间的关系,为指加工成型中的定构过程奠定了基础。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18549
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