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PNP 纳米粒子
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生物相容的双硫交联的葡聚糖
纳米粒子
用于阿霉素的触发释放
关键字:生物可降解 葡聚糖
纳米粒子
交联 药物释放
本文从分子设计角度出发,设计开发了基于双硫键交联的葡聚糖
纳米粒子
,用于抗癌药物阿霉素(Doxorubicin)的触发释放。通过硫辛酸酐与葡聚糖羟基的酯化反应可便捷地合成一系列不同硫辛酸取代度(20~80 %)的葡聚糖。它们在水溶液中可通过自组装形成尺寸稳定(140~260nm),分布均一(PDI 0.1~0.2)的纳米粒。动态激光光散射(DLS)结果表明纳米粒尺寸受硫辛酸取代度的影响,取代度越大,粒径越小,可能是由于硫辛酸的疏...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10694
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
含羧基药物在磁性多层核壳
纳米粒子
上的负载及其pH感应释放
关键字:靶向释放 pH响应性 磁性 多层核壳
纳米粒子
近年来将多种靶向作用和医学成像探针集于一体的纳米医药即多功能纳米医药得到很大的关注,如将被动靶向、pH感应靶向和磁共振成像探针集于一体的多功能纳米医药。本文制备了由Fe3O4的核和包裹在其外的三嵌段共聚物的壳组成的
纳米粒子
(见示意图1a),三嵌段共聚物的第一段与Fe3O4
纳米粒子
牢固地结合;第二段带有胺基和疏水性基团,通过离子作用和疏水作用的共同作用负载含有羧基和疏水性基团的抗癌药苯丁酸氮芥(CLB)和抗炎药吲哚...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10641
聚氨酯-壳聚糖
纳米粒子
的制备及其用于药物缓释的研究
关键字:聚氨酯 壳聚糖 离子复合
纳米粒子
药物缓释
壳聚糖的化学结构与纤维素相似,是由多个N-乙酰胺基葡萄糖通过β-(1-4)糖苷键连接起来,它的性质较为活泼,表现出多种独特的生物活性和功能,包括生物相容性、生物降解性、抗微生物活性、无细胞毒性、与金属离子有强亲和能力等[1,2],引起了人们的广泛关注与重视。其中,壳聚糖可以直接作为药物载体进行缓释[3],具有以下优点:(1)生产成本低;(2)药物释放完全;(3)可应用于药物的胃内漂浮型控制制剂的制备;(4)可防止药...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10592
准互穿聚合物网络/官能化的金
纳米粒子
复合介质的制备及其在DNA测序中的应用
关键字:毛细管电泳 复合筛分介质 DNA测序 金
纳米粒子
准互穿聚合物网络
寻求一种同时具备低粘度、高筛分性能和自涂覆能力的聚合物溶液仍是DNA高效分析的一个重要课题[1]。然而,研制一种新型聚合物介质通常需要花费大量时间和精力 [2]。在低粘度的聚合物溶液中加入某种添加剂[3](如多羟基化合物、蒙脱土、金
纳米粒子
(GNPs)、碳纳米管等)是一种克服毛细管填充困难及改善DNA分离性能的非常有效且简单的方法。最近的工作表明[4],在分子量不高的LPA(线形聚丙烯酰胺)和PDMA(聚N, N-二甲基...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10584
具有磁性和pH响应性的多层核壳
纳米粒子
作为含氨基药物的靶向释放载体
关键字:靶向释放,pH响应性,磁性,抗癌药物,多层核壳
纳米粒子
近年来
纳米粒子
负载药物的靶向释放和负载医学成像探针的发展极其迅速,将多种靶向作用和成像探针集于一体的纳米医药即多功能纳米医药是研究的热点之一。本文制备了核为Fe3O4
纳米粒子
、其外被三嵌段共聚物包裹的多层核壳结构的
纳米粒子
,共聚物的三嵌段的作用分别为:第一段与Fe3O4
纳米粒子
牢固地结合;第二段带有羧基和疏水性基团,用于负载含氨(胺)基和疏水基团的药物,第三段为生物相容性的PEG。抗癌药阿霉素通过离子作用和疏...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10583
双响应性壳聚糖接枝共聚物的合成与金
纳米粒子
固定
关键字:壳聚糖-g-PDMAEMA 金
纳米粒子
固定 原子转移自由基聚合
壳聚糖是来源最为广泛的天然生物高分子材料之一,由于具有良好的生物相容性、生物降解性、生物活性、无毒性,在生物医药领域有广泛应用。为了进一步拓展壳聚糖的应用范围,有必要对其进行修饰改性,同时发展多功能化的壳聚糖杂化材料。目前对壳聚糖接枝改性包括自由基聚合、开环聚合(ROP)、原子转移自由基聚合(ATRP)等。其中ATRP是一类高效的可控聚合方法,可以应用于多种单体对壳聚糖的改性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10392
无巯基两亲性超支化和线型聚合物在有机溶剂中稳定大粒径金
纳米粒子
的对比性研究
关键字:两亲性 金
纳米粒子
超支化聚合物 相转移 聚乙烯亚胺
金
纳米粒子
以其独特的催化,电学以及光学(尺寸量子效应)性质在各个领域有着广泛的应用。凭借有机相的低界面能,稳定分散在有机相中的金
纳米粒子
自组装具有高度的可控性,能形成具有特殊功能的多种空间排列结构。然而表面未经修饰的金
纳米粒子
在有机相中趋于絮凝沉降而不能稳定存在。普通常用的硫醇类稳定剂只能在有机相稳定小粒径(<10nm)的金
纳米粒子
。基于此,我们课题组制备了棕榈酸修饰改性的具有两亲性核壳结构的超支化聚...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10377
表面接枝超支化聚合物的介孔硅
纳米粒子
的合成及表征
关键字:介孔硅
纳米粒子
超支化聚合物 自缩合乙烯基聚合
介孔硅
纳米粒子
(MSN)具有很多优良的性质[1]:内部有规则排列的孔道结构,较大的比表面积和吸附容量,良好的生物相容性等;介孔硅
纳米粒子
可作为装载药物、DNA和蛋白质等的纳米容器。MSN存在溶解性和分散性差等问题,通常需要进行化学修饰,从而改善其分散性质,并使其具有一定的功能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10341
点击化学结合活性自由基聚合法制备温度敏感聚合物杂化金
纳米粒子
的研究
关键字:点击化学 智能聚合物
纳米粒子
活性自由基聚合
金
纳米粒子
已经在各个研究领域得到了广泛的研究和应用[1-3]。但是,目前文献报道修饰金
纳米粒子
的方法均存在自身无法克服的缺点,修饰方法缺乏普适性。另一方面,近年来,点击化学在各个研究领域应用突飞猛进[4,5];由于点击化学具有反应原料易得,反应非常可靠,对氧气、水不敏感,产物立体选择性好、产率高,反应后处理简单方便等优点,其在聚合物材料功能化、表面修饰方面到高度关注。本文设想采用点击化学结合活性自由基聚合法...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10245
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