刚性聚肽均聚物及嵌段共聚物的合成与自组装行为研究

来源 :华东师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yunlong0451
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
在本学位论文中,首先将卟啉结构(TPP-NH2)构筑到聚肽(PBLG)高分子链中,合成出以卟啉为端基的聚(L-谷氨酸-?-苄酯)即TPP-PBLG,详细地研究了其自组装行为;其次,将TPP-PBLG和聚单甲醚甲基丙烯酸聚乙二醇酯(PEGMA)构筑到同一体系,形成双亲性嵌段聚肽共聚物PBLG-b-PEGMA,详细地研究了其自组装行为和温敏性,并预测这类具有良好生物相容性聚肽共聚物在生物医学领域等方面有较大的应用前景。其具体内容如下:1、合成了一种高效的适用于NCA开环聚合的小分子引发剂5-(4-单氨基苯基)-10,15,20-三苯基卟啉(TPP-NH2);通过调控引发剂与单体的摩尔比,以TPP-NH2为引发剂,得到了不同聚合度的含有卟啉端基的均聚物TPP-PBLG(聚合物度:DP=100,80,64,52)。调节不同组装条件,详细地研究了TPP-PBLG100的自组装行为,得到形貌规整且尺寸均一的不同纳米尺度的实心棒状组装体和实心椭球状组装体,通过透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)等表征了自组装体的结构,同时也采用紫外可见吸收光谱(UV-vis)、荧光光谱和圆二色谱(CD)研究其光学性质及自组装过程中的聚肽二级结构的变化。2、对所合成的TPP-PBLG100进行功能化,将Cu2+配位络合于卟啉端基中,得到功能化的聚肽Cu TPP-PBLG100。研究了该功能化聚肽Cu TPP-PBLG100的自组装行为,采用SEM表征了其自组装形态结构及尺寸大小。研究结果表明:在相同的条件下,聚肽Cu TPP-PBLG100的自组装行为与聚肽TPP-PBLG100相同,证明了卟啉端基环内氢键对自组装形貌影响较小。同时也采用UV-vis和荧光等表征手段研究了Cu TPP-PBLG100的光学性质。3、联合原子转移自由基聚合法(ATRP),酰胺化反应和点击反应(Click reaction)等方法制备出一系列双亲性嵌段聚肽共聚物PBLGn-b-PEGMA100(嵌段PBLG的聚合度n=100,80,64,52)。并研究了其温敏性及自组装行为,得到了包覆着膜的椭球状和长棒状实心聚集体,采用SEM和TEM对其进行了表征。
其他文献
MXenes独特的二维层状结构、可调谐的表面化学性质、亲水性以及优异的金属导电性使其在诸多领域具有广泛的应用前景。MXenes通常通过选择性刻蚀Mn+1AXn相前驱体的A原子层制得,其化学通式为Mn+1XnTx(其中M为前过渡金属元素,X为C和/或N,n通常取1-3,Tx代表表面基团)。表面基团对MXene的表面物理化学性质及功能应用具有决定性的影响,而目前报道的表面基团仅有四种(即-OH,-O,
纳米金二维膜是通过其单分散的纳米颗粒在二维空间内紧密排列获得的,区别于其一维的单分散粒子和三维的块体材料,具有独特的物理化学性质,拓展了贵金属纳米材料的应用领域和范围,成为人们研究的热点。然而,通过传统的自组装方式得到的金纳米颗粒的二维单层膜具有两面对称的形貌和性质,在某种程度上就限制了它们在许多领域的应用。近年来,随着人们对多功能应用需求的增加,Janus结构的材料逐渐被报道。通过对膜两面的物理
吉尔吉斯斯坦是一个中亚国家,人口600万,前苏联成员国(苏联社会主义共和国联盟)。中国是吉尔吉斯斯坦最大的投资者和贸易伙伴。中国和吉尔吉斯斯坦是上海合作组织和世界贸易组织等国际组织的成员。吉尔吉斯斯坦是“一带一路”项目的参与者。吉尔吉斯语和俄语是当地语言,最近中文已经成为吉尔吉斯斯坦最受欢迎的语言之一。吉尔吉斯斯坦的经济是市场经济,国家货币是吉尔吉斯索姆,实施自由兑换的浮动汇率。美元和欧元是广泛使
细菌纤维素(Bacterial Cellulose,简称BC)是由微生物合成的具有独特三维纳米网络结构的纤维素,纯度高,吸水性强,生物相容性好,在食品、造纸、化妆品、生物医药等领域具有广阔的应用前景。静态培养是目前细菌纤维素工业化生产的主要方式,但静态培养占地面积大,产生的纤维素膜在应用上有一定的局限性。动态培养易于工业化生产和控制,产生的细菌纤维素分散性好,便于使用,是细菌纤维素工业化生产的理想
灰霉菌(Botrytis cinerea)是一种能够侵染世界范围内超过1000种植物的坏死型营养真菌,造成严重的植物病害,给农业生产带来巨大的经济损失。光照作为一种重要的环境信号,影响着真菌的生长发育、次级代谢以及致病性等各个方面。真菌对于不同波长范围的光信号的感知依赖于体内存在的不同的光受体,蓝光受体是真菌中重要的一类光受体,包括WC-1、WC-2和VVD三个组分。前人研究发现灰霉菌中的Bc W
PIN蛋白作为生长素极性运输的主要参与者和调控者之一,对植物生长发育具有重要的调控作用。目前有关PIN蛋白功能的研究主要集中在种子植物的组织器官水平,细胞水平上的研究很少。在小立碗藓(Physcomitrella patens)中一共有4个与拟南芥At PINs同源的基因,分别为PINA-PIND,其中PINA与拟南芥中At PIN1的同源度最高,目前已有两篇文章对小立碗藓PIN蛋白的生长素外运载
GSDMA是GSDMs家族中主要定位于胃肠道上皮及皮肤表皮的一种蛋白。鼠的Gsdma3第1124G突变成A会导致毛囊干细胞分化成皮脂腺细胞能力丧失以及皮肤中角质形成细胞增殖分化异常。但是,GSDMA是如何调节角质形成细胞增殖和分化的机制仍知之甚少。为了解答这一关键科学问题,我们首先检测了人原代角质形成细胞(NHEK)分化过程中GSDMA的表达,发现:随着角质形成细胞分化程度的增强,GSDMA的表达
胁迫可导致内质网(Endoplasmic reticulum,ER)中堆积大量异常折叠或未折叠蛋白,造成内质网胁迫(ER stress),细胞感受到胁迫压力会激活未折叠蛋白信号通路(Unfolded protein response,UPR)重建内质网稳态,但胁迫过强超过细胞修复能力时就会诱导程序性细胞死亡(Programmed cell death,PCD)发生。动物细胞中抗凋亡因子BI-1与U
REGγ,作为一种以非ATP和非泛素依赖方式降解机体内诸多重要靶蛋白的蛋白酶体激活因子,其参与调控了包括个体发育、衰老以及癌症的发生发展等多种生理病理进程。间充质干细胞,作为近年临床上细胞治疗和组织工程学中应用趋于成熟和普遍的种子细胞,其在以骨质流失为特征的骨科疾病的治疗中发挥着不可或缺的作用。然而,REGγ与间充质干细胞的关系以及如何影响其多能性和命运决定还未见任何报道。本实验基于野生型和REG
琥珀酰多糖是由根瘤菌、土壤杆菌、产碱杆菌以及假单胞菌等微生物产生的一种酸性多糖,由包含七个葡萄糖残基和一个半乳糖残基的八糖重复单位聚合而成,含有β-1,3、β-1,4及β-1,6糖苷键,此外还包含一些琥珀酸、丙酮酸、乙酸取代基。由于其独特而稳定的流变学性质,可在化妆品、日用品、医药产品、食品以及石油行业中用作乳化剂、胶凝剂、稳定剂和增稠剂等。目前琥珀酰多糖在国外已经实现商业化生产,国内对琥珀酰多糖