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大分子

  • 一種基于球磨法的殼聚糖基多功能大分子橡膠防老劑及其制備和應(yīng)用
    殼聚糖基多功能大分子橡膠防老劑及其制備和應(yīng)用。本發(fā)明選擇機(jī)械力化學(xué)研磨技術(shù)使固態(tài)聚合物表面反應(yīng)性基團(tuán)活化的方法,在脫水劑、催化劑以及球珠的高能碰撞產(chǎn)生的剪切力作用下,殼聚糖分子上的活性基團(tuán)與含羧基的胺類防老劑進(jìn)行化學(xué)鍵結(jié)合,從而制備得到殼聚糖基多功能大分子橡膠防老劑。本發(fā)明制備方法工藝簡(jiǎn)單、效率高且溶劑用量少,符合綠色化學(xué)的發(fā)展要求。殼聚糖基多功能大分子橡膠防老劑具有不易遷移、不易揮發(fā)、耐溶劑抽提等其優(yōu)點(diǎn),能夠顯著提高橡膠材料的耐熱氧老化性能和持久發(fā)揮耐熱

    橡膠科技 2023年9期2023-10-22

  • 熨一熨,為什么就平了?
    性”較差。纖維大分子之間是靠一些化學(xué)鍵連在一起的,當(dāng)遇上水或者有外力作用時(shí),這些化學(xué)鍵就容易斷裂。由于化學(xué)鍵的斷裂,纖維大分子之間沒有了“束縛”,這些纖維大分子就會(huì)發(fā)生位移,又會(huì)在另一個(gè)地方形成新的化學(xué)鍵,這就是纖維大分子的重排。在晾干以后,纖維大分子失去了原先的平整結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)的變化便會(huì)由衣物的褶皺反映出來(lái)。熨斗如何“撫平”褶皺?當(dāng)我們使用加熱過(guò)的熨斗“撫”過(guò)褶皺時(shí),會(huì)發(fā)現(xiàn)褶皺一點(diǎn)一點(diǎn)變淺了。這是因?yàn)樵诩訜釛l件下,纖維大分子之間的作用力會(huì)逐漸減小。此時(shí)

    知識(shí)就是力量 2023年9期2023-09-08

  • 生物大分子藥物遞釋系統(tǒng)的研究進(jìn)展與開發(fā)前景
    41)1 生物大分子藥物的治療優(yōu)勢(shì)近年來(lái),得益于生物技術(shù)與分子生物學(xué)的飛速發(fā)展,生物大分子藥物不斷涌現(xiàn),已成為新藥開發(fā)最具前景的熱點(diǎn)領(lǐng)域之一。生物大分子藥物包括多肽蛋白類、核酸、疫苗、抗體和細(xì)胞因子等。具有作用位點(diǎn)專一、藥理活性高、使用劑量小等特點(diǎn),在多種疾病的治療中具有傳統(tǒng)小分子藥物所不具備的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。預(yù)防性疫苗的接種是國(guó)家公共衛(wèi)生事業(yè)的重要組成部分,在肆虐全球的新冠疫情中,病毒重組疫苗在預(yù)防重癥、降低死亡率中發(fā)揮了舉足輕重的作用。在腫瘤治療領(lǐng)域,RNA

    藥學(xué)進(jìn)展 2022年4期2022-12-06

  • 基于樹狀大分子材料構(gòu)建的納米載藥體系用于腫瘤靶向治療的研究進(jìn)展
    點(diǎn)[1]。樹狀大分子呈大小均勻的球形結(jié)構(gòu),其內(nèi)部核心成分穩(wěn)定,可提供動(dòng)態(tài)內(nèi)腔,外表面具有可供修飾的基團(tuán),且具有易于穿過(guò)細(xì)胞膜的能力,這些特點(diǎn)均有利于其作為載藥體系的核心結(jié)構(gòu)[2-3]。近年來(lái),針對(duì)基于樹狀大分子材料構(gòu)建的納米載藥體系的研究較多,主要研究方向?yàn)椴捎貌煌陌邢蚧鶊F(tuán)對(duì)載藥體系進(jìn)行修飾、裝載不同的治療劑進(jìn)行治療、裝載不同的放射性核素進(jìn)行特異性顯像和靶向治療,這些研究使基于樹狀大分子材料構(gòu)建的納米載藥體系的功能受到廣泛關(guān)注。1 樹狀大分子簡(jiǎn)介1.1

    國(guó)際放射醫(yī)學(xué)核醫(yī)學(xué)雜志 2022年5期2022-11-28

  • 大分子偶聯(lián)劑KH570-g-PLA改性絹云母的制備與表征
    此可以設(shè)計(jì)一種大分子偶聯(lián)劑對(duì)絹云母進(jìn)行表面改性,一方面通過(guò)改變大分子偶聯(lián)劑的分子量和分子結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)偶聯(lián)劑的強(qiáng)度和模量,另一方面絹云母表面大分子偶聯(lián)劑能夠與有機(jī)基體分子鏈形成強(qiáng)物理結(jié)合,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)絹云母和高聚物之間界面結(jié)構(gòu)的控制和優(yōu)化。γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH570)的甲氧基水解后產(chǎn)生的硅羥基能夠與絹云母表面羥基結(jié)合形成氫鍵或硅氧鍵,兩者之間具有偶聯(lián)作用[9]。此外,KH570還能與PLA反應(yīng)生成接枝共聚物類型的大分子偶聯(lián)劑KH570-g-PL

    礦產(chǎn)保護(hù)與利用 2022年4期2022-11-11

  • 超高分子量聚乙烯流變性能及擠出性能研究
    ,熔體黏度高,大分子鏈的相對(duì)位移非常困難,給加工造成一定的難度[1-3]。劉罡等[4]將硅烷處理后的玻璃微珠添加到UHMWPE中,通過(guò)SEM表征玻璃微珠在UHMWPE基體中分散性和相容性較差。趙麗芬等[5]為提高UHMWPE的加工性能,添加40%的碳酸鈣,先使用2%~3%硼酸酯對(duì)碳酸鈣進(jìn)行表面改性,硼酸酯偶聯(lián)劑可以促進(jìn)碳酸鈣在UHMWPE中均勻分散,可以提高其加工性能,但是由于碳酸鈣添加量高,會(huì)影響所加工產(chǎn)品的使用壽命。筆者在UHMWPE中添加納米級(jí)蒙脫土

    合成技術(shù)及應(yīng)用 2022年2期2022-08-02

  • 具有鉀離子和谷胱甘肽雙重響應(yīng)特性的樹狀大分子藥物載體的制備與控釋性能
    性的多功能樹狀大分子作為抗癌藥物載體。一方面,將具有K+響應(yīng)性的聚(N-異丙基丙烯酰胺-共聚-苯并-18-冠-6-丙烯酰胺)(PNB)線型高分子和具有GSH 敏感性的二硫鍵(-ss-)先后引入聚酰胺-胺型樹狀大分子(PAMAM)表面;另一方面,將末端帶有葉酸(FA)的聚乙二醇(PEG)線型高分子引入樹狀大分子的最外層。如Fig.1 所示,載藥PAMAM-g-PNB-ss-PEG-FA 樹狀大分子經(jīng)靜脈注射進(jìn)入體內(nèi)后,首先,最外層的親水性PEG 鏈可以延長(zhǎng)其

    高分子材料科學(xué)與工程 2022年2期2022-06-22

  • 核殼結(jié)構(gòu)樹狀大分子的設(shè)計(jì)及其生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用
    )1 前言樹狀大分子,特別是被人們譽(yù)為“人工蛋白”的聚酰胺-胺[poly(amidoamine),PAMAM]樹狀大分子,自20世紀(jì)80年代面世以來(lái),其理化性質(zhì)和生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用得到了廣泛的探索和蓬勃的發(fā)展[1]。樹狀大分子是一類具有單分散特性以及高度分支三維結(jié)構(gòu)的納米尺度的合成大分子[2],因其分子結(jié)構(gòu)猶如樹枝狀而得名。與傳統(tǒng)的線性聚合物相比,樹狀大分子具有穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)、豐富的內(nèi)部空腔、優(yōu)異的水溶性以及易功能化和非免疫原性等特點(diǎn)[3]。在被功能化分子修飾或用于

    基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與臨床 2022年1期2022-01-21

  • 大分子高效原油破乳劑研究與應(yīng)用
    鍵詞:破乳劑;大分子;乳狀液;脫水1 背景隨著油田開采期的延長(zhǎng),原油劣質(zhì)化傾向比較明顯,主要表現(xiàn)為密度、粘度升高;在采出液含水率大于轉(zhuǎn)相點(diǎn)后的中高含水期,由于乳狀液類型復(fù)雜化和采出液中外加化學(xué)藥劑種類和含量的不斷增加,致使破乳難度增加。本文以非洲、中東地區(qū)和國(guó)內(nèi)石蠟基典型原油為研究對(duì)象,利用破乳劑數(shù)據(jù)庫(kù),采取改頭、加骨、換尾、擴(kuò)鏈和復(fù)配等技術(shù)手段,研究開發(fā)了D系列大分子含Si破乳劑。與傳統(tǒng)破乳劑比,其脫水速度和脫水深度得到了大幅提高,同時(shí)其低溫脫水性能和脫

    油氣·石油與天然氣科學(xué) 2021年9期2021-10-10

  • 應(yīng)力回復(fù)對(duì)PVC涂層膜材料蠕變性能的影響*
    覆高分子材料的大分子鏈構(gòu)象變化和大分子鏈間相互滑移,即因大分子鏈的重新排列所導(dǎo)致。無(wú)應(yīng)力回復(fù)條件下,在外加應(yīng)力的作用下,增強(qiáng)織物中纖維和涂覆高分子材料的大分子鏈均處于張拉狀態(tài),大分子鏈段從卷曲構(gòu)象沿外加應(yīng)力方向繼續(xù)伸展,大分子鏈間次價(jià)鍵陸續(xù)破壞和重建,大分子鏈之間滑移持續(xù)進(jìn)行,此過(guò)程需克服分子間或分子內(nèi)的各種遠(yuǎn)程或近程次價(jià)鍵力,具有明顯的時(shí)間依賴性。故蠕變應(yīng)變隨時(shí)間的流逝而持續(xù)增加,宏觀表現(xiàn)為典型的尋常蠕變行為特征。蠕變前存在應(yīng)力回復(fù)受力歷史時(shí),卸載過(guò)程中

    產(chǎn)業(yè)用紡織品 2021年4期2021-07-28

  • 大分子阻燃劑的研究進(jìn)展
    燃、協(xié)同阻燃、大分子阻燃等阻燃技術(shù)得到一定程度的發(fā)展[7-10],筆者就大分子阻燃技術(shù)在近年來(lái)的發(fā)展情況進(jìn)行闡述。1 大分子阻燃劑大分子阻燃劑是將小分子阻燃劑結(jié)構(gòu)通過(guò)化學(xué)反應(yīng)得到的一種富含阻燃元素結(jié)構(gòu)、與高分子間相互作用較好的大分子阻燃化合物。大分子阻燃劑具有五大特點(diǎn):(1) 相對(duì)分子質(zhì)量較大,不易遷移;(2) 相對(duì)于小分子阻燃劑,穩(wěn)定性更好;(3) 與高分子基體的相容性更好;(4) 結(jié)構(gòu)中含有更多的阻燃元素或基團(tuán);(5) 不易制備。2 大分子阻燃劑的制備

    上海塑料 2021年2期2021-05-06

  • 生物醫(yī)學(xué)圖像預(yù)處理和分割算法實(shí)驗(yàn)研究
    應(yīng)用前景。生物大分子圖像處理是指對(duì)獲得的生物大分子圖像施加一系列圖像處理達(dá)到預(yù)期的結(jié)果,包括多種格式的圖像的讀取和存儲(chǔ)、圖像的線性和非線性變換、效果增強(qiáng)和重建,然后實(shí)現(xiàn)圖像的目標(biāo)分割和特征提取,最終實(shí)現(xiàn)圖像的目標(biāo)識(shí)別或者是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的測(cè)量等。按照生物大分子圖像對(duì)象的處理目的不同可以將這些關(guān)鍵技術(shù)分為三個(gè)主要層面,即獲取的生物大分子圖像的降噪處理、圖像的生物大分子分割和目標(biāo)分析、圖像的醫(yī)學(xué)相關(guān)目標(biāo)的理解和識(shí)別。[1]對(duì)生物大分子圖像預(yù)處理的目是消除圖像的冗余信

    淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào) 2020年4期2020-08-06

  • 新型含釓磁共振對(duì)比劑在小鼠體內(nèi)的成像研究
    基對(duì)比劑負(fù)載于大分子載體材料上獲得相應(yīng)的大分子Gd3+基對(duì)比劑是目前最有效的策略之一[6]。與小分子Gd3+基對(duì)比劑相比大分子Gd3+基對(duì)比劑擁有更大的尺寸[7],能夠有效延緩整個(gè)分子的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),增加其旋轉(zhuǎn)相關(guān)時(shí)間,從而顯著提高縱向弛豫率[8-9]。然而,大分子Gd3+基對(duì)比劑在體內(nèi)的長(zhǎng)時(shí)間循環(huán)會(huì)逐漸釋放出Gd3+,帶來(lái)不容忽視的毒性問題,同時(shí)大分子載體材料本身的滯留沉積也存在一定的毒性風(fēng)險(xiǎn)[10-11]。為解決大分子磁共振對(duì)比劑的潛在毒性問題,本研究將小

    分子影像學(xué)雜志 2020年3期2020-07-25

  • 中藥注射劑大分子雜質(zhì)與類過(guò)敏反應(yīng):線索與原理*
    個(gè)技術(shù)問題。以大分子物質(zhì)為切入點(diǎn),筆者前期曾提出了相應(yīng)的技術(shù)觀點(diǎn)[1-5],本文則進(jìn)一步進(jìn)行了完善,以理順中藥注射劑大分子雜質(zhì)與類過(guò)敏反應(yīng)的關(guān)系。1 中藥注射劑的安全性主要表現(xiàn)為類過(guò)敏反應(yīng)根據(jù)葉祖光教授[6]的總結(jié),中藥注射劑安全性監(jiān)測(cè)現(xiàn)狀及不良事件特點(diǎn)主要有:1)(類)過(guò)敏反應(yīng)是中藥注射劑不良事件的共性問題,臨床主要表現(xiàn)為皮膚黏膜、呼吸系統(tǒng)損害或全身過(guò)敏樣反應(yīng)。2)不良反應(yīng)臨床表現(xiàn)的多樣性。3)不良反應(yīng)的不可預(yù)知性,(類)過(guò)敏反應(yīng)誘因及表現(xiàn)不一致,故致敏

    云南中醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào) 2020年1期2020-07-23

  • BaO·4B2O3·5H2O納米材料的制備及其對(duì)聚丙烯阻燃性能的熱分解動(dòng)力學(xué)方法評(píng)價(jià)
    工學(xué)院,陜西省大分子重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西安 7100621 IntroductionFiber, resin and woodetc. have widely used in industry and lives. But there has been a need to ensure that these products are safe from the danger of fire1. Flame retardant is one of the most

    物理化學(xué)學(xué)報(bào) 2020年6期2020-06-30

  • 基于樹狀大分子的納米抗癌藥物研究進(jìn)展
    ,一類名為樹狀大分子(dendrimer)的新型納米級(jí)合成高分子進(jìn)入了研究者的視野,有望解決這一難題。樹狀大分子,顧名思義是指結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)樹狀,且高度支化的合成高分子,其結(jié)構(gòu)如圖1所示[3]。樹狀大分子由三部分組成,即:小分子內(nèi)核、多分枝形成的內(nèi)部空腔、外圍功能基團(tuán)。獨(dú)特的樹狀分枝結(jié)構(gòu)使其外圍可進(jìn)一步發(fā)生聚合反應(yīng)以構(gòu)建代數(shù)更高的樹狀大分子或修飾新穎功能分子賦予其新的特性[4]。除此之外,形成的內(nèi)部空腔可包裹各類分子藥物或納米顆粒?;谄淞己玫慕Y(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì),可作為納

    生物加工過(guò)程 2020年3期2020-06-17

  • 赫爾曼·施陶丁格:高分子科學(xué)奠基人
    高分子是由長(zhǎng)鏈大分子構(gòu)成的觀點(diǎn),動(dòng)搖了傳統(tǒng)的膠體理論的基礎(chǔ)。膠體論者堅(jiān)持認(rèn)為,天然橡膠是通過(guò)部分價(jià)鍵締合起來(lái)的,這種締合歸結(jié)于異戊二烯的不飽和狀態(tài)。他們自信地預(yù)言:橡膠加氫將會(huì)破壞這種締合,得到的產(chǎn)物將是一種低沸點(diǎn)的低分子烷烴,針列這一點(diǎn),施陶丁格研究了天然橡膠的加氫過(guò)程,結(jié)果得到的是加氫橡膠而不是低分子烷烴,而且加氫橡膠在性質(zhì)上與天然橡膠幾乎沒有什么區(qū)別。結(jié)論增強(qiáng)了他關(guān)于天然橡膠是由長(zhǎng)鏈大分子構(gòu)成的信念。隨后他又將研究成果推廣到多聚甲醛和聚苯乙烯,指出它

    科學(xué)導(dǎo)報(bào) 2020年28期2020-05-14

  • TMI改性聚醚型分散劑的合成及在POP中的應(yīng)用*
    /AN共聚時(shí),大分子單體作為第三單體參與共聚接枝到共聚物鏈上,形成一種包含聚醚和丙烯腈、苯乙烯共聚物的嵌段共聚物,既與連續(xù)相聚醚相容,又與分散相乙烯基共聚物相親,錨定于顆粒表面,以避免從表面解吸或在兩個(gè)粒子碰撞時(shí)被取代,避免接枝聚醚粒子的團(tuán)聚,起位阻穩(wěn)定作用[5]。大分子單體在聚合體系中直接影響POP的顆粒大小和黏度等[6]。本實(shí)驗(yàn)探討了一種異氰酸酯類大分子單體的合成方法,并將其用于POP的生產(chǎn)。1 實(shí)驗(yàn)部分1.1 主要原料聚醚三醇ZS-560S和ZS-1

    聚氨酯工業(yè) 2020年4期2020-04-17

  • 樹狀大分子接枝型聚合物色譜分離材料研究進(jìn)展
    支化修飾和樹狀大分子接枝方法進(jìn)行了一個(gè)概括性的綜述[19],本文將從樹狀大分子的結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)出發(fā),著重闡述了聚酰胺-胺樹狀大分子在聚合物色譜分離材料領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展。1 樹狀大分子的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和制備方法樹狀大分子[20,21]是一類具有空間三維有序結(jié)構(gòu)的新型高分子化合物,通常由核、重復(fù)的結(jié)構(gòu)單元和廣闊的內(nèi)部空腔組成。與其他類型的材料相比,樹狀大分子可以從分子水平上高度精確地控制其大小、形狀、結(jié)構(gòu)以及功能基團(tuán)。一般樹狀大分子具有高度幾何對(duì)稱性、廣闊的內(nèi)部

    色譜 2020年4期2020-03-18

  • 大分子擁擠環(huán)境對(duì)不同糖基化MUC5AC折疊和聚集的影響①
    擠狀態(tài),而這種大分子擁擠環(huán)境有利于糖基附著于蛋白質(zhì)上從而提高蛋白的糖基化程度[1]。研究發(fā)現(xiàn),細(xì)胞內(nèi)的大分子擁擠環(huán)境會(huì)使介質(zhì)的黏度增加從而減少小分子物質(zhì)和蛋白質(zhì)的擴(kuò)散速率[2,3]。因此我們推測(cè)氣道杯狀細(xì)胞內(nèi)大分子擁擠推動(dòng)高度糖基化MUC5AC的折疊和異常聚集從而發(fā)生分子構(gòu)象、組態(tài)的改變。目前關(guān)于體外模擬大分子擁擠環(huán)境,研究其對(duì)蛋白質(zhì)折疊和聚集影響作用的報(bào)道有很多,但尚未有關(guān)于MUC5AC糖基化在大分子擁擠環(huán)境中折疊和聚集效應(yīng)的研究,本實(shí)驗(yàn)首次在大分子擁擠

    中國(guó)免疫學(xué)雜志 2019年23期2019-12-27

  • 樹狀大分子作為基因遞送載體的研究進(jìn)展
    mer,如樹狀大分子、多聚賴氨酸、聚乙烯亞胺等)、肽類和無(wú)機(jī)納米粒子等。其中,樹狀大分子(dendrimer)因其結(jié)構(gòu)精確、高度枝化、具有三維球形結(jié)構(gòu)而備受關(guān)注。1 樹狀大分子“Dendrimer”一詞源于希臘語(yǔ)“dendron”(樹)和“meros”(部分),最初由V?gtle課題組在20世紀(jì)70年代末報(bào)道,此后由Tomalia、Newkome和其他研究者進(jìn)一步發(fā)展,產(chǎn)生了多樣的樹枝狀結(jié)構(gòu)[3]。樹狀大分子由中心核(core)、中間重復(fù)單元(interi

    藥學(xué)研究 2019年9期2019-10-09

  • 速凍的微觀世界
    。如何看清生物大分子光學(xué)顯微鏡只能看到細(xì)胞或細(xì)胞內(nèi)較大的細(xì)胞器,要看到100納米以下的生物大分子就不太可能了。生物大分子是指生物體細(xì)胞內(nèi)存在的蛋白質(zhì)、核酸、多糖等大分子。每個(gè)生物大分子內(nèi)有幾千到幾十萬(wàn)個(gè)原子,分子量從幾萬(wàn)到幾百萬(wàn)以上。生物大分子的結(jié)構(gòu)很復(fù)雜,但其基本的結(jié)構(gòu)單元并不復(fù)雜。蛋白質(zhì)分子是由氨基酸分子以一定的順序排列成的長(zhǎng)鏈。氨基酸分子是大部分生命物質(zhì)的組成材料,不同的氨基酸分子有好幾十種。生物體內(nèi)的絕大多數(shù)酶就屬于蛋白質(zhì),是生物體維持正常代謝功能

    大自然探索 2019年5期2019-06-14

  • “生物大分子”概念及包含的物質(zhì)種類辨析
    )1 引言生物大分子是生物學(xué)中的重要概念,在我國(guó)的高中生物教材中就已出現(xiàn),是學(xué)習(xí)物質(zhì)代謝、能量代謝和信息傳遞等生命活動(dòng)的基礎(chǔ)。然而,對(duì)生物大分子的準(zhǔn)確定義以及其所包含的物質(zhì)種類不同教材卻說(shuō)法不一,給教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)帶來(lái)一定的困擾,有必要進(jìn)行辨析和考證。已有文獻(xiàn)提及過(guò)此問題,但似乎沒有給出準(zhǔn)確的定義和標(biāo)準(zhǔn),多是成分羅列,也沒有提供詳細(xì)的文獻(xiàn)依據(jù)和物質(zhì)種類,更沒有對(duì)概念的準(zhǔn)確把握,故有必要再進(jìn)行深入討論。2 高中生物教材對(duì)生物大分子的不同定義現(xiàn)行高中生物主要

    中學(xué)生物學(xué) 2019年1期2019-01-13

  • 大分子擁擠對(duì)脂肪干細(xì)胞增殖及其成骨分化能力的影響
    胞外基質(zhì),其中大分子血漿蛋白在細(xì)胞質(zhì)中的濃度達(dá)200~350 g/L[1];另外,大腸桿菌內(nèi)蛋白質(zhì)和核糖核酸的總質(zhì)量濃度達(dá)300~400 g/L。這些大分子占據(jù)了細(xì)胞近40%的體積[2]。大分子擁擠試劑通過(guò)發(fā)揮 “排斥容積效應(yīng)(EVE)”而達(dá)到改善微環(huán)境的作用,可促進(jìn)細(xì)胞外基質(zhì)的形成和重塑[3]。“排斥容積效應(yīng)”強(qiáng)調(diào)源于空間排斥的純物理非特異性效應(yīng),很多大分子占據(jù)一定的體積,形成“部分體積占用(FVO)”,不被其他分子利用,從而形成一個(gè)高濃度的大分子微環(huán)境

    組織工程與重建外科雜志 2018年6期2019-01-07

  • 基于聚酰胺胺樹狀大分子的納米診療試劑的制備及其腫瘤成像和治療應(yīng)用進(jìn)展
    面[5]。樹狀大分子作為一種新型的高度支化的合成大分子[6-7],在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域尤其受到廣泛關(guān)注,其分子量及尺寸隨著代數(shù)的增加而增加(圖1(a)),且擁有極為精確的內(nèi)核、各個(gè)分支伸展所形成的內(nèi)部空腔和表面眾多功能基團(tuán)(圖1(b))[8-9],由于其分子結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)樹狀,因此稱之為樹狀大分子。因其精確可控的結(jié)構(gòu)和表面眾多的可修飾基團(tuán),使其擁有良好的理化性質(zhì),可作為良好的納米平臺(tái)用于構(gòu)建納米成像試劑、藥物及基因遞送系統(tǒng)[8-11]。當(dāng)樹狀大分子研究至第四代時(shí),其結(jié)

    生物加工過(guò)程 2018年5期2018-10-11

  • 色譜固定相的超支化和聚酰胺-胺樹狀大分子接枝修飾方法研究進(jìn)展
    美樹枝形結(jié)構(gòu)的大分子兩類(見圖1)。超支化聚合物主要由ABx(x≥2)型單體縮聚反應(yīng)制備得到,其中A和B為相互之間可以反應(yīng)但是自身不會(huì)發(fā)生分子內(nèi)環(huán)化反應(yīng)的官能團(tuán),x表示官能團(tuán)B的數(shù)目。該聚合反應(yīng)條件比較簡(jiǎn)單,反應(yīng)過(guò)程通常不需要純化,但聚合物的結(jié)構(gòu)有一定缺陷。樹狀大分子是通過(guò)逐步重復(fù)的基元反應(yīng)得到的一類具有高度支化結(jié)構(gòu)的大分子。和超支化聚合物相比,樹狀大分子具有規(guī)則的、可控制的三維樹狀結(jié)構(gòu),但是其制備過(guò)程相對(duì)繁瑣,合成條件較為苛刻[5]。圖 1 高度支化的聚

    色譜 2018年9期2018-09-05

  • 基于GPU的生物大分子計(jì)算平臺(tái)的構(gòu)建與優(yōu)化
    于GPU的生物大分子計(jì)算平臺(tái)的構(gòu)建與優(yōu)化俞 偉1,寧璐璐2, 許 菲*2(1.江南大學(xué),信息化建設(shè)與管理中心,江蘇 無(wú)錫214122;2.江南大學(xué),生物工程學(xué)院,江蘇 無(wú)錫 214122)通過(guò)生物大分子計(jì)算平臺(tái)對(duì)分子動(dòng)力學(xué)的模擬運(yùn)算,計(jì)算值可以描述分子的運(yùn)動(dòng)軌跡,從而揭示原子間的內(nèi)在關(guān)系,但這一過(guò)程較為復(fù)雜且昂貴。作者研究了較低投入下大分子計(jì)算平臺(tái)的構(gòu)建與優(yōu)化,在并行GPU條件和CUDA體系下使用AMBER軟件包完成分子動(dòng)力學(xué)的模擬運(yùn)算。通過(guò)對(duì)兩個(gè)大分子

    食品與生物技術(shù)學(xué)報(bào) 2017年10期2017-12-14

  • 分子復(fù)合材料的研究進(jìn)展
    一類以剛性棒狀大分子作為增強(qiáng)相,柔性大分子作為基體的聚合物復(fù)合材料。當(dāng)剛性棒狀大分子以分子水平均勻地分散在柔性聚合物基體中時(shí),能起到良好的增強(qiáng)作用,不僅能使分子復(fù)合材料具有良好的物理機(jī)械性能,而且易加工,能夠解決傳統(tǒng)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料纖維分散困難、加工工藝復(fù)雜等問題。本文總結(jié)了分子復(fù)合材料的原理、發(fā)展和研究現(xiàn)狀,指出了目前分子復(fù)合材料研究中存在的問題以及今后的發(fā)展方向。分子復(fù)合材料; 剛性棒狀大分子; 增強(qiáng)1 引 言分子復(fù)合材料(Molecular Comp

    材料科學(xué)與工程學(xué)報(bào) 2017年5期2017-11-01

  • 樹枝狀聚合物納米藥物的制備及性能表征
    mine樹枝狀大分子(PAMAM)對(duì)甲氨蝶呤的包覆效果,結(jié)果表明,相同末端-NH2基團(tuán)不同代數(shù)的PAMAM樹枝狀大分子載藥量依次為G8.0>G4.0>G2.0,而具有-COOH基團(tuán)的G4.5PAMAM樹枝狀大分子的包覆效果相對(duì)最差。PAMAM樹枝狀大分子; 甲氨蝶呤; 納米藥物; 藥物負(fù)載0 引 言MTX是一種二氫葉酸還原酶抑制劑,其與二氫葉酸還原酶有高度親和力,比二氫葉酸結(jié)合二氫葉酸還原酶的能力高出10倍,使二氫葉酸不能轉(zhuǎn)變?yōu)樗臍淙~酸,造成DNA合成障礙

    長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2017年4期2017-10-19

  • PAMAM樹狀大分子負(fù)載和釋放阿霉素的耗散粒子動(dòng)力學(xué)模擬
    PAMAM樹狀大分子負(fù)載和釋放阿霉素的耗散粒子動(dòng)力學(xué)模擬蘇運(yùn)祥,全學(xué)波,閔文鳳,喬來(lái)聰,李理波,周健(華南理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院,廣東省綠色化學(xué)產(chǎn)品技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東廣州510640)采用耗散粒子動(dòng)力學(xué)模擬方法研究了藥物輸送載體聚酰胺-胺(PAMAM)樹狀大分子對(duì)抗癌藥物阿霉素(DOX)的負(fù)載和釋放行為。構(gòu)建了PAMAM樹狀大分子的粗粒化模型,該模型能準(zhǔn)確地重現(xiàn)樹狀大分子的構(gòu)象性質(zhì)??疾炝薖AMAM樹狀大分子代數(shù)(G)對(duì)DOX負(fù)載以及pH環(huán)境對(duì)DOX釋放

    化工學(xué)報(bào) 2017年5期2017-10-13

  • 三嗪類大分子高效成炭劑的制備
    014)三嗪類大分子高效成炭劑的制備王 灝1,2,陳 琦1,2,王瑞菲2,岳 濤1,2,邢文國(guó)1,2,馮維春2*(1.山東艾孚特科技有限公司,山東 鄒城 2375171; 2.山東省水相有機(jī)合成及高效清潔分離工程技術(shù)研究中心,山東 濟(jì)南 250014)以三聚氯氰、乙醇胺和1,3-丙二胺為主要原料,制得了一種新型的三嗪類大分子高效成炭劑。利用紅外光譜和熱失重對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和性能進(jìn)行分析,結(jié)果表明,成炭劑被成功制備且具有較好的熱穩(wěn)定性和成炭性。三聚氯氰;乙醇胺;

    山東化工 2017年7期2017-09-16

  • 關(guān)于中藥大分子的藥理作用及其給藥途徑的研究進(jìn)展
    000關(guān)于中藥大分子的藥理作用及其給藥途徑的研究進(jìn)展陳春苗 劉平平鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥學(xué)院 江蘇省鹽城市 224000中藥大分子在抗氧化、抗腫瘤等方面的治療具有較好的效果,但該種藥物容易受到環(huán)境因素的影響,導(dǎo)致其結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,失去應(yīng)有的藥理作用,因此對(duì)于給藥途徑較為講究。為提高中藥大分子的用藥效果,筆者查閱中藥大分子藥理作用以及給藥途徑的相關(guān)文獻(xiàn),并對(duì)于現(xiàn)階段研究結(jié)果進(jìn)行綜述。蛋白質(zhì);多糖;給藥途徑中藥大分子是醫(yī)學(xué)上治療疾病常用的一種藥物類型,以蛋白質(zhì)類

    現(xiàn)代養(yǎng)生·下半月 2017年2期2017-03-23

  • 半柔性大分子鏈穿越微孔行為的研究
    45)?半柔性大分子鏈穿越微孔行為的研究馬源穗, 李小毛, 李 萍, 楊志勇*(江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 物理系, 江西 南昌 330045)采用動(dòng)態(tài)蒙特卡羅模擬方法,模擬半柔性大分子鏈在電場(chǎng)作用下穿越納米孔道進(jìn)入球腔的輸運(yùn)過(guò)程. 主要研究電場(chǎng)強(qiáng)度及半柔性大分子鏈的剛性強(qiáng)度對(duì)穿孔過(guò)程的影響.發(fā)現(xiàn):平均穿孔時(shí)間τ隨電場(chǎng)強(qiáng)度的增大而減小,τ與鏈的長(zhǎng)度N滿足標(biāo)度關(guān)系τ~Nα,并且電場(chǎng)強(qiáng)度E和彎曲能b對(duì)標(biāo)度指數(shù)有顯著影響. 研究結(jié)果表明,當(dāng)電場(chǎng)強(qiáng)度為中等時(shí),剛性弱和剛性強(qiáng)的大

    浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版) 2016年6期2016-12-15

  • 銀納米鏈制備及其對(duì)聚氨酯導(dǎo)電薄膜增強(qiáng)作用的研究
    00)以DNA大分子鏈為模板,硝酸銀為銀源,單寧酸為還原劑,碳酸鈉為PH調(diào)節(jié)劑,用水熱合成法制備了線性結(jié)構(gòu)銀納米鏈,通過(guò)透射電鏡(TEM)、紫外光譜(UR)、X射線衍射儀(XRD)等對(duì)其微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析,表明所制備的為粒徑10 nm、平均長(zhǎng)度30 μm~50 μm,面心立方結(jié)構(gòu)的銀納米鏈。此外,其作為增強(qiáng)劑可以顯著提高聚氨酯導(dǎo)電性能,在銀納米鏈含量4wt%時(shí),導(dǎo)電復(fù)合材料體積電阻率最優(yōu)。DNA;銀納米鏈;導(dǎo)電復(fù)合材料;導(dǎo)電性銀納米鏈由于具有優(yōu)異的導(dǎo)電、透

    電子器件 2016年5期2016-11-21

  • 四種聚酰胺-胺樹狀大分子制劑逆轉(zhuǎn)人乳腺癌MCF-7/ADR細(xì)胞對(duì)阿霉素耐藥性的研究
    聚酰胺-胺樹狀大分子制劑逆轉(zhuǎn)人乳腺癌MCF-7/ADR細(xì)胞對(duì)阿霉素耐藥性的研究孫冬妮,牛壘鞍山衛(wèi)生學(xué)校藥理教研室,遼寧鞍山114001目的探討帶有不同電荷及配體的樹狀大分子(PAMAM)對(duì)逆轉(zhuǎn)人乳腺癌MCF-7/ADR細(xì)胞多藥耐藥(MDR)的影響。方法以阿霉素為模型藥,比較了四種載藥大分子(G 3.5/DOX,G 4.0/DOX,PEG-G 4.0/DOX,F(xiàn)A-G 4.0/DOX)對(duì)MCF-7/ADR細(xì)胞的細(xì)胞毒作用。結(jié)果四種大分子制劑的細(xì)胞毒均高于DO

    中國(guó)衛(wèi)生產(chǎn)業(yè) 2016年24期2016-11-12

  • 大分子無(wú)磷持水劑對(duì)肉類品質(zhì)的影響
    214153)大分子無(wú)磷持水劑對(duì)肉類品質(zhì)的影響王黎明,李晶,龍志芳,彭恒(無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院旅游管理學(xué)院,江蘇無(wú)錫214153)主要研究常用大分子無(wú)磷持水劑對(duì)魚肉、豬肉、蝦仁的持水能力、感官品質(zhì)以及抗氧化能力的影響,以便配制出效果更好的肉類無(wú)磷保水劑。研究結(jié)果表明,海藻酸鈉對(duì)魚肉、蝦仁、豬肉的持水能力、感官品質(zhì)以及抗氧化能力都提高較多,而果膠、黃原膠、水溶性殼聚糖則對(duì)魚肉、蝦仁、豬肉的持水能力和抗氧化能力的改善效果較好,聚葡萄糖對(duì)魚肉、蝦仁、豬肉的持水能

    食品研究與開發(fā) 2016年14期2016-11-01

  • 大分子擁擠環(huán)境中脂肪酸影響磷脂囊泡相變的差示掃描量熱研究
    10018)?大分子擁擠環(huán)境中脂肪酸影響磷脂囊泡相變的差示掃描量熱研究王嬌楊利軍*朱甜甜汪慎之陳忠秀*(浙江工商大學(xué)食品與生物工程學(xué)院,杭州310018)脂肪酸誘導(dǎo)的磷脂膜的熱力學(xué)行為對(duì)于認(rèn)識(shí)細(xì)胞內(nèi)復(fù)雜的機(jī)制有著重要意義,而前人在研究脂肪酸與磷脂膜相互作用時(shí)大都在稀溶液中進(jìn)行;擁擠環(huán)境下脂肪酸誘導(dǎo)磷脂膜的相變行為還未見報(bào)道。本文以二肉豆蔻酰磷脂酰膽堿(DMPC)構(gòu)建囊泡模型,采用差示掃描量熱法系統(tǒng)地研究了在不同濃度、不同分子量的聚乙二醇(PEG)擁擠環(huán)境中

    物理化學(xué)學(xué)報(bào) 2016年8期2016-09-09

  • 分子動(dòng)力學(xué)模擬及在生物大分子模擬領(lǐng)域的應(yīng)用
    學(xué)模擬及在生物大分子模擬領(lǐng)域的應(yīng)用劉冠辰(吉林化工學(xué)院 材料科學(xué)與工程學(xué)院,吉林 吉林 132022)摘要:簡(jiǎn)要介紹了分子動(dòng)力學(xué)的發(fā)展歷史、基本理論、基本步驟以及其作為基本研究手段來(lái)進(jìn)行生物大分子模擬領(lǐng)域的應(yīng)用.關(guān)鍵詞:分子動(dòng)力學(xué);生物大分子分子動(dòng)力學(xué)(Molecular Dynamics,MD)模擬是指研究在一定的條件下微觀的粒子體系中,建立粒子運(yùn)動(dòng)方程并通過(guò)求解粒子運(yùn)動(dòng)方程來(lái)得到粒子相空間的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)來(lái)得到微觀粒子的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,并通過(guò)微觀粒子的運(yùn)動(dòng)規(guī)律進(jìn)一

    吉林化工學(xué)院學(xué)報(bào) 2015年11期2016-01-31

  • 一種大分子改性劑對(duì)納米AlN改性的研究
    粒的效果遠(yuǎn)沒有大分子改性劑的效果好,而采用大分子改性劑對(duì)納米AlN進(jìn)行表面改性的報(bào)道甚少。筆者用自制的大分子改性劑對(duì)納米AlN進(jìn)行表面改性,并研究大分子改性劑對(duì)納米AlN進(jìn)行表面改性的效果。該大分子改性劑以丙烯酸丁酯(BA)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷(KH-570)為單體合成,是側(cè)鏈帶有Si-OH的聚丙烯酸酯類大分子。由于納米AlN顆粒表面存在大量的-OH、-NH等基團(tuán),大分子改性劑的活性Si-OH基團(tuán),可以與納米Al

    合肥師范學(xué)院學(xué)報(bào) 2015年3期2015-12-05

  • 樹枝狀大分子在鈀納米粒子催化領(lǐng)域的應(yīng)用
    078)樹枝狀大分子在鈀納米粒子催化領(lǐng)域的應(yīng)用李光1a, 1b, 楊垚瑤1a, 1b, 2, 加藤愼治2(1. 東華大學(xué) a. 材料科學(xué)與工程學(xué)院; b. 纖維材料改性國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 上海 201620;2. 川村理化學(xué)研究所, 千枼 285-0078)歸納了樹枝狀大分子在鈀納米粒子催化劑制備及應(yīng)用領(lǐng)域的研究成果,主要包括樹枝狀大分子可以有效控制鈀納米粒子的尺寸,從而可以增強(qiáng)催化劑的循環(huán)利用能力,并在負(fù)載鈀納米粒子體系中有效抑制金屬瀝出,同時(shí)也對(duì)樹枝狀大

    東華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2015年6期2015-08-24

  • 影響聚氨酯性能的因素之淺析
    本文通過(guò)聚醚型大分子序列結(jié)構(gòu)聚氨酯、聚己內(nèi)酯型大分子序列結(jié)構(gòu)聚氨酯、聚醚-聚己內(nèi)酯型大分子序列結(jié)構(gòu)聚氨酯進(jìn)行了相關(guān)性能的研究,并得出了不同結(jié)構(gòu)聚氨酯所具有的性能參數(shù),為其廣泛應(yīng)用提供一定的理論基礎(chǔ)。1 實(shí)驗(yàn)部分1.1 實(shí)驗(yàn)材料聚四亞甲基酸二醇(美國(guó)英威達(dá))、聚己內(nèi)醋二元醇(日本三井)、聚己二酸乙二醇酷(濰坊合成革廠)、2,4-甲苯二異氰酸酯(日本三井)、二甲硫基甲苯二胺(大豐天成化學(xué)有限公司)。1.2 實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備平板硫化機(jī)(中國(guó)青島亞東象械集團(tuán))、多功能

    化工管理 2015年26期2015-08-15

  • 聚羧酸大分子表面活性劑的合成及其在模具石膏中的應(yīng)用
    面活性劑相比,大分子表面活性劑具有溶解性好、可引入大量功能性基團(tuán)等優(yōu)點(diǎn)[1],導(dǎo)致其具有特殊的增溶、乳化性能[2]。聚羧酸大分子具有碳?xì)滏湗?gòu)成的親水性主鏈,主鏈上含有豐富的羧基、羥基、磺酸基和氨基等表面活性親水基團(tuán)[3],因此,聚羧酸大分子也是一種大分子表面活性劑[4]。聚羧酸大分子具有摻量低、減水率高、保塌性好及環(huán)境友好等性能[5],廣泛應(yīng)用于各種工程建設(shè)中[6]。聚羧酸大分子一般由兩種或兩種以上單體共聚反應(yīng)得到,其分子呈鏈狀或梳狀結(jié)構(gòu)[7],各種功能性

    中國(guó)洗滌用品工業(yè) 2014年1期2014-12-01

  • 新型生物相容性大分子磁共振成像造影劑的性質(zhì)研究
    PL上,制備了大分子磁共振成像造影劑PL-A2-DOTA-Gd,通過(guò)核磁碳譜、凝膠色譜等方法對(duì)其結(jié)構(gòu)進(jìn)行了表征,利用細(xì)胞毒性實(shí)驗(yàn)、溶血性實(shí)驗(yàn)、體外弛豫效率測(cè)定以及體內(nèi)動(dòng)物磁共振成像等方法對(duì)其性能進(jìn)行了評(píng)估。研究表明,PL-A2-DOTA-Gd的細(xì)胞毒性遠(yuǎn)低于臨床應(yīng)用的造影劑Gd-DOTA,且其弛豫效率(15.3 L/(mmol·s))是Gd-DOTA(5.8 L/(mmol·s))的2.6倍。大分子磁共振成像造影劑PL-A2-DOTA-Gd具有良好的血液相

    分析化學(xué) 2014年10期2014-10-24

  • 淺談生物大分子對(duì)細(xì)胞活動(dòng)的影響
    胞內(nèi)、外的生物大分子對(duì)細(xì)胞形態(tài)的變化和功能的實(shí)現(xiàn)具有重大影響。本文通過(guò)分析細(xì)胞內(nèi)、外基質(zhì)中的生物大分子對(duì)細(xì)胞的作用,概括了生物大分子對(duì)細(xì)胞生物化學(xué)活動(dòng)的三種相互作用,提出在實(shí)際的科研過(guò)程中,模擬生物的大分子環(huán)境,選用模型體系對(duì)特定影響進(jìn)行深入細(xì)致的研究。關(guān)鍵詞:細(xì)胞 生物大分子1665年,英國(guó)的虎克發(fā)現(xiàn)了細(xì)胞;19世紀(jì),德國(guó)的施萊登、施旺提出細(xì)胞是構(gòu)成動(dòng)植物體的基本單位?,F(xiàn)在,我們知道,除病毒以外,地球上所有的生物都是由細(xì)胞構(gòu)成的,細(xì)胞是生物形態(tài)結(jié)構(gòu)和生命

    學(xué)周刊·下旬刊 2014年9期2014-10-20

  • 大分子物質(zhì)對(duì)中藥注射劑的安全性影響
    射劑殘留的微量大分子物質(zhì)如蛋白質(zhì)、縮合鞣質(zhì)等可能是導(dǎo)致中藥注射劑安全性的重要原因[3-6]。在這一觀點(diǎn)的指導(dǎo)下,本實(shí)驗(yàn)以上市的清開靈注射液和雙黃連注射液為例,從物質(zhì)基礎(chǔ)和療效毒性方面考察去除大分子中藥注射劑質(zhì)量是否得到明顯提高。1 材料方法1.1 一般材料 HPLC系統(tǒng)型號(hào)為安捷倫1100,由安捷倫科技有限公司生產(chǎn),凝膠成像系統(tǒng)ChemiDoc RX為美國(guó)Bio-Rad公司產(chǎn)品,AB204-S電子分析天平為Mettler-Toledo公司產(chǎn)品,Cent 5

    中成藥 2014年4期2014-04-01

  • 新型納米水處理劑的性能
    代酰胺—胺樹狀大分子,合成一種新型納米水處理劑,經(jīng)表征證明產(chǎn)物是目標(biāo)合成物。研究表明:在加劑量為70 mg/L時(shí),納米水處理劑除油率95.4%、除懸浮物率59.6%,除油性能遠(yuǎn)優(yōu)于N代聚酰胺—胺樹狀大分子除油率(86.2%)和懸浮物去除率(45.2%)。與現(xiàn)場(chǎng)使用的藥劑ROHM AND HAAS進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果發(fā)現(xiàn):在加劑量70 mg/L的情況下,性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于現(xiàn)場(chǎng)使用的進(jìn)口藥劑ROHM AND HAAS的除油率(88.1%)和懸浮物去除率(54.2%)。納米

    油氣田地面工程 2014年5期2014-03-21

  • 樹枝狀大分子的合成與應(yīng)用*
    ,徐鳳英樹枝狀大分子的合成與應(yīng)用*馮世德,曲紅杰,孫太凡,高金玲,徐鳳英(黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)理學(xué)院,黑龍江大慶163319)本文介紹了樹枝狀大分子的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、合成方法,并闡述了樹枝狀大分子在眾多領(lǐng)域中的應(yīng)用價(jià)值及今后研究方向的展望。樹枝狀大分子;合成;應(yīng)用樹枝狀大分子(Dnedrimers)是具有樹枝形結(jié)構(gòu)的大分子,由低聚物通過(guò)支化單元重復(fù)連接而成的,具有高度枝化結(jié)構(gòu)的單分散聚合物[1-3]。一般由核心出發(fā),不斷地向外重復(fù)支化生長(zhǎng)分支,而得到類似于樹枝狀結(jié)

    化學(xué)工程師 2014年11期2014-03-04

  • Co2+對(duì)聚酰胺胺樹狀大分子和牛血清蛋白相互作用的影響
    AMAM)樹狀大分子是由Tomalia 等[1]首次合成的一類新型的聚合物,具有較大的內(nèi)部空腔和大量的端基官能團(tuán),可與多種有機(jī)小分子或聚合物結(jié)合,并且具有細(xì)胞毒性低等許多獨(dú)特的生物性狀。正是由于這些優(yōu)勢(shì)使其非常適宜作為藥物和基因的轉(zhuǎn)運(yùn)載體[2-4]。眾所周知,多數(shù)藥物進(jìn)入人體后,必須通過(guò)血漿的儲(chǔ)存和運(yùn)輸才能到達(dá)靶部位,進(jìn)而發(fā)生藥理作用。 血清白蛋白是血液中一類重要的蛋白質(zhì),對(duì)許多內(nèi)源性和外源性的藥物都具有較高的親和力[5]。 血清白蛋白還可與許多金屬離子結(jié)

    中國(guó)醫(yī)藥導(dǎo)報(bào) 2014年21期2014-01-18

  • 大分子單體的合成方法及其在輻射聚合方面應(yīng)用的研究進(jìn)展Ⅰ.大分子單體的合成方法
    100015)大分子單體是一種分子末端帶有可參與聚合的官能團(tuán)的線性低聚物,它參與聚合反應(yīng)所得到的共聚物具有結(jié)構(gòu)明確、組成可調(diào)、有利于聚合物分子設(shè)計(jì)等優(yōu)點(diǎn)。并且,大分子單體又具有不揮發(fā)性、高溶解性等分別不同于小分子單體和高聚物的優(yōu)點(diǎn),使它的進(jìn)一步反應(yīng)較易控制,這些特征使大分子單體在開發(fā)新的聚合物材料中起著重要的作用。因此,筆者著重就大分子單體的主要制備技術(shù)及其在輻射聚合方面的研究進(jìn)展作一綜述。1 大分子單體的合成方法Waack[1]曾在1960年就合成了乙烯

    合成技術(shù)及應(yīng)用 2012年4期2012-10-10

  • 治療用生物大分子免疫原性的研究進(jìn)展
    0)治療用生物大分子,包括多肽、蛋白、酶、激素、單克隆抗體等,因其具有獨(dú)特的藥理作用而成為當(dāng)今醫(yī)藥研究領(lǐng)域的熱點(diǎn),近年來(lái)相關(guān)的研究報(bào)道和上市產(chǎn)品也急劇增多,為生命科學(xué)的發(fā)展,尤其是癌癥、慢性疾病的治療帶來(lái)了新的希望。但是,這些生物大分子作為機(jī)體的外源性物質(zhì),不可避免地會(huì)激活機(jī)體自身的免疫反應(yīng),比如形成針對(duì)藥物的抗體、激活T細(xì)胞或內(nèi)源性免疫反應(yīng)等,從而減小藥物療效,甚至可能產(chǎn)生危及生命的毒副作用。如何合理地預(yù)測(cè)、減小及檢測(cè)治療用生物大分子的免疫原性是相關(guān)研究

    藥學(xué)研究 2012年3期2012-08-15

  • 聚酰胺-胺樹狀大分子的合成及應(yīng)用
    聚酰胺-胺樹狀大分子的合成及應(yīng)用梁建國(guó),郝 紅*,韋雄雄,曹亞虹,田忠社(西北大學(xué)化工學(xué)院,陜西 西安710069)介紹了聚酰胺-胺(PAMAM)樹狀大分子的合成方法,如發(fā)散合成法、收斂合成法、發(fā)散收斂合成法等,并對(duì)各種合成方法的優(yōu)劣進(jìn)行了分析。綜述了PAMAM樹狀大分子在藥物載體、表面活性劑、催化劑、生物傳感器和光化學(xué)器件等方面的應(yīng)用。聚酰胺-胺樹狀大分子;發(fā)散合成法;藥物載體0 前言PAMAM樹狀大分子是近年來(lái)國(guó)外開發(fā)的一種新型功能高分子,也是第一個(gè)被

    中國(guó)塑料 2011年10期2011-11-30

  • 樹枝狀大分子在傳感器中的應(yīng)用
    這方面,樹枝狀大分子由于其優(yōu)越的性能而廣泛地應(yīng)用于傳感器。1985年,美國(guó)DOW化學(xué)公司Tomalia等[1~2]首次合成了一種可圍繞中心核進(jìn)行星狀發(fā)散式增長(zhǎng)的分子,即所謂的“星爆狀(Starburst)”樹枝狀大分子,后來(lái)簡(jiǎn)稱為樹枝狀大分子(Dendrimer),由于其具有特殊的結(jié)構(gòu)和優(yōu)異的物理化學(xué)性能,因此樹枝狀大分子的研究和應(yīng)用取得了許多進(jìn)展。樹枝狀大分子作為傳感器的載體材料具有如下優(yōu)點(diǎn):(1)樹枝狀大分子是一類三維的、高度有序的單分散性大分子化合物

    化學(xué)傳感器 2011年3期2011-06-26

  • 水溶性大分子調(diào)控碳酸鈣結(jié)晶的研究進(jìn)展
    100)水溶性大分子調(diào)控碳酸鈣結(jié)晶的研究進(jìn)展楊效登 沈 強(qiáng) 徐桂英*(山東大學(xué)膠體與界面化學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,濟(jì)南 250100)結(jié)合本課題組的工作綜述了水溶性大分子調(diào)控碳酸鈣合成的研究進(jìn)展.通過(guò)分析生物大分子、合成大分子以及大分子/表面活性劑混合體系對(duì)碳酸鈣結(jié)晶習(xí)性的影響,討論了水溶性大分子對(duì)碳酸鈣形貌和晶型的調(diào)控機(jī)理.大分子調(diào)控碳酸鈣合成的研究不僅為人們制備不同形貌、尺寸和晶型的碳酸鈣開拓了思路,也為滿足不同的工業(yè)需求提供了理論指導(dǎo).水溶性大分子;碳酸

    物理化學(xué)學(xué)報(bào) 2010年8期2010-12-05

  • 線性逐步聚合中數(shù)均聚合度表達(dá)式的系數(shù)*
    中“聚合體系中大分子的數(shù)量等于殘留官能團(tuán)數(shù)量的一半”的適當(dāng)修正,系統(tǒng)地推導(dǎo)了單官能團(tuán)化合物存在下數(shù)均聚合度的計(jì)算公式,進(jìn)而得出基團(tuán)比r表達(dá)式中的系數(shù)為2,從而可以有效避免學(xué)生因教材中直接給出的系數(shù)所產(chǎn)生的疑惑。在高分子化學(xué)的教學(xué)中,聚合物相對(duì)分子質(zhì)量的控制是線性逐步聚合中最為重要的內(nèi)容之一[1-3]。聚合物相對(duì)分子質(zhì)量的控制包括3種情況:第1種情況是在2-2官能團(tuán)聚合體系中,基團(tuán)數(shù)不相等,以aAa單體為基準(zhǔn),bBb單體稍微過(guò)量;第2種情況是在2-2官能團(tuán)聚

    大學(xué)化學(xué) 2010年3期2010-07-02