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基于乳糖和苯硼酸的高分子复合纳米粒作为载体对生物大药物跨鼻腔黏膜转运研究
关键字:乳糖,苯硼酸,胰岛素,细胞吸收,鼻腔给药
鼻腔给药中存在酶降解和纤毛清除机制等,致使胰岛素生物利用度很低。解决办法之一就是将胰岛素包埋在具有特殊功能性的纳米载体中,实现跨膜转运。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15409
基于生物粘附性和酶抑制活的蛋白多肽类药载体跨膜转运研究
关键字:生物粘附性,酶抑制活,细胞内吞,跨膜转运,蛋白多肽类药物
近年来,由于鼻腔独特的生理点,蛋白多肽类鼻腔给药备受关注。但鼻腔中存在蛋白酶水解和鼻腔纤毛清除机制等因素,使这些大分子药物仍无法跨越黏膜屏障。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15402
苯硼酸基修饰的两亲性嵌段共聚物的合成和细胞靶向性
关键字:药物控制释放,苯硼酸,两亲性聚合物,靶向基团
利用苯硼酸对游离的小分子糖类化合物进行识别和检测研究已经取得了引人注目的成果,而对于糖类生物大分子的识别,特是直接细胞表面征性基结合和识别的研究仍然少见。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15377
生物相容和降解高分子:从化学改性到功能
关键字:生物降解高分子,水溶性高分子,生物功能化,药物释放,细胞生长
生物相容和降解高分子材料在医用领域中具有重要的应前景,但对于如何提高分子载药体系的在内循环时间、如控制物肿瘤细胞释放以及何调控基质表界面的化学和拓扑结构以促进细胞粘附与生长等关键科问题还有待于进一步的研究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15356
基于铱配合物的可用检测半胱氨酸/高半胱氨酸的水溶性磷光探针
关键字:铱配合物,磷光探针,半胱氨酸/高半胱氨酸,细胞成像
含巯基的氨酸如半胱(Cys)和高半胱氨酸(Hcy)对于人体的生理平衡具有重要的作用,实现对其高效检测非常有意义。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15252
细胞膜仿生修饰树枝状聚酰胺-胺为稳定剂和还原剂直接制备金纳米粒子
关键字:金纳米粒子 聚酰胺-胺 磷酸胆碱 树枝状聚合物
本文中,我们用细胞膜仿生的磷酸胆碱基团修饰树枝状聚酰胺-胺(PAMAM),在不加还原剂的条件下,在水溶液中直接还原氯金酸,通过调节pH值和比例,形成了粒径和分布可调的金纳米粒子。由此方法制备的金纳米粒子有很好的生物相容性和生物稳定性,凝胶电泳结果表明可以抵抗蛋白质粘附。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10655
含磷酰胆碱基团可交联聚合物及其应用研究
关键字:磷酰胆碱 仿细胞膜结构 可交联聚合物 表面改性 聚合物胶束
含磷酰胆碱(phosphorylcholine, PC)基团的聚合物由于表现出良好的生物相容性而被广泛应用于生物材料表面改性、药物控释、化妆品等领域。本文报道含PC基团可交联型仿细胞膜结构三元随机共聚物在生物材料表面改性及纳米药物载体领域应用研究的初步结果。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10653
一类全新的具有温度敏感特性的可生物降解聚合物
关键字:开环共聚物,温度敏感性,可生物降解性,细胞毒性,线形相关
具有温度敏感的可生物降解聚合物,作为新一代的智能化的生物医用材料,近年来受到了人们的广泛关注。本研究设计并合成了一系列具有不同侧链长度和组成的甲氧基低聚乙二醇缩水甘油醚和丁二酸酐的交替开环共聚物,通过1H-NMR、13C-NMR 、GPC、DSC、UV-VIS、降解实验和MTT实验等手段对共聚物的化学结构、分子量、分子量分布、热行为、LCST行为、降解行为和细胞毒性等进行了系统的表征和研究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10589
分子量和取代度对纤维素季铵盐基因转染效率的影响
关键字:纤维素季铵盐 分子量 取代度 基因转染 细胞毒性
本论文,我们均相合成了一系列不同分子量和DS的QC试样,通过透射电镜、凝胶电泳、光散射、-电位、细胞毒性和体外转染实验等研究了QC与pDNA的相互作用以及QC分子量和DS对其细胞毒性和基因转染效率的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10575
Gemini阳离子型多嵌段可降解聚氨酯的合成、结构和生物相容性研究
关键字:多嵌段聚氨酯 双季铵盐 合成 降解 细胞毒性
在本研究中,我们合成了一系列硬段含有Gemini季铵盐侧基的阳离子型可降解多嵌段聚氨酯。Gemini分子具有许多优点,如高表面活性、强增溶能力、丰富的聚集结构和与众不同的粘性行为[8, 9] 。更重要的是,已有报道指出其具有优异的细胞膜穿透能力,并显示出高的转染活性[8, 9] 。但另一方面其正电荷基团会导致严重的血清抑制,易于被清除[10] ,因而不能在体内使用。为了保证Gemini聚氨酯同时具有降解、无毒...
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