有机-无机纳米复合微球的生物分子诱导合成研究

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:nmcflyl
下载到本地 , 更方便阅读
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
  谷胱甘肽(GSH)作为细胞内最丰富的生物硫醇之一参与了众多细胞信号转导,其浓度失衡会诱发诸多疾病。目前,对于细胞内GSH 的检测,单一荧光检测易受外界干扰而准确性欠佳。与之相比,比率型传感器因同时采集两个不同发射波长的荧光信号,不仅克服了单一荧光检测的限制,还提供了内标矫正作用。本研究中,我们通过改性海藻酸钠(ADA)与苯丙氨酸二肽分子(FF)及染料分子发生席夫碱反应后自组装,同时Au3+原位还原而构建ADA-Au-FF-Dye 复合微球。
其他文献
随着生物的进化,高等生物染色体中重复序列含量明显增加,在人体中端粒序列就是一段具有着非常重要生物意义的重复序列。人们研究发现重复序列不是无用的序列,相反它们调控着染色体的功能与结构,若这一调控出现异常,则会引发多种相关疾病。
自修复材料是一种在物体受损时能够进行自我修复的材料,自修复是材料令人期待的性能,生物体可以自动修复组织的损害和各个人工系统。我们利用柱[5]芳烃衍生物和双醛基PEG 通过可逆动态共价键交联形成水凝胶,用酶催化方法实现了水凝胶的快速自修复。
巨型分子是一种基于“纳米原子”组成的一类传统高分子。其基本构筑单元“纳米原子”是一类具有确定的分子组成,形状和表面官能团的笼状分子纳米粒子,如富勒烯,倍半硅氧烷,金属杂多酸,折叠蛋白质等及其衍生物。这些巨型分子可分为以下主要几类:巨型表面活性剂,形状两性体,纳米不对称粒子和巨型多面体。这些巨型分子保持了与它们相对应的小分子的结构特点,但同时拥有更大的尺度。因此它们能够填补小分子和传统高分子之间的间
In this talk,the glass transition of structural materials,especially for polymers,colloids and colloid/polymersystems will be presented.
会议
DNA 或RNA 链通过化学键作用接枝到球状无机纳米粒子表面,形成密集、高度定向排列的核酸分子。这种形式分布的DNA 或RNA 链称为球状核酸(SNA)。相比溶液中均匀分布的核酸分子,SNA 具有协同杂交,直接细胞转染等特点,被广泛应用于生物检测、基因调控等领域。一般,在SNA 的应用过程中可能会面临着复杂的体系和环境,需要SNA 有更好的性能表现。
形状两亲分子是由具有不同形状的结构基元共价连接而成的复合物。与嵌段共聚物类似,组成基元的不同形状导致的形状效应会使它们自组装,同时,由于组成基元的刚性,它们会可控地形成非传统的多级有序自组装结构。这些特殊的多级有序自组装结构有望带来新颖的性质。最近,我们将香蕉型分子通过柔性烷基链连接到盘状分子六苯并蔻上,得到了盘状-香蕉型形状两亲分子。
我们研究了一系列取代基置于乙炔苯基3,5-位的甲壳型聚苯炔,考察了化学结构、液晶结构、螺旋构象以及体系功能之间的相互关联。取代基含直链烷基的样品Pn 在高低温下存在两个柱状液晶相Φh(低温)和ΦN(高温),两个柱状相间的转变与主链构象在cis-cisoid 与cis-transoid 之间的变化相关。
液晶弹性体在外界刺激下,能够发生大幅度可逆性变,作为制动器和感应器,在软机器人、医疗器械、盲人显示器等领域,具有广阔的应用前景。液晶弹性体的可逆形变,有赖于液晶基元的宏观排列。对于共价交联的液晶弹性体,实现此排列,困难较多,长久以来制约了此领域的发展。动态共价键既具有传统共价键的稳定性,又具氢键等非共价键作用力的可逆性。
自然界中的生物凝胶利用多组分生物大分子的协同作用实现多种生命学功能。聚合物的多组分复合已经成为发展高性能高分子水凝胶的一种卓有成效的途径。受生物中软骨及肌肉软组织启发,我们仿生构筑了多相复合凝胶材料:(1)提出亲水/亲油高分子协同网络的设计理念,利用分步互穿技术构筑了均匀稳定异质网络,制备了自适应性且极端温度下力学性能稳定的油水凝胶。
聚醚高分子是一类C-C-O 主链、具有特殊偶极取向、可阴离子聚合的柔顺高分子。通过侧基修饰和主链结构调控的聚醚高分子呈现出许多特殊、优异的性质,适用于高分子体系许多问题的模型化研究。我们将液晶相互作用引入聚醚链形成侧链型液晶高分子。利用阴离子聚合方法我们成功设计合成了一系列不同分子量、结构明确的聚醚类侧链型液晶高分子;利用共聚合反应动力学控制调节主链功能基团的序列分布,并初步研究了多种聚醚高分子的