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文檔簡介
1、把生物功能與結構尺寸功能結合起來,設計合成具有靶向功能的高分子納米生物材料是當前高分子化學與生物醫(yī)學、材料科學等交叉滲透的前沿而富有挑戰(zhàn)的課題。 通過原子轉(zhuǎn)移自由基(ATRP)反應合成生物降解與仿生性的星型結構的聚(e-己內(nèi)酯)-b-聚(LAMA)雜化材料(SPCL-PLAMA),原料是未保護的甲基丙烯酸2-(N-乳糖酰胺)乙酯(LAMA)糖單體,用四溴代異丁?;舛说木郏╡-己內(nèi)酯)(SPCL-Br)作為大分子引發(fā)劑,在室溫下
2、NMP溶液中反應。這樣合成的SPCL-PLAMA雜化材料通過FT-IR,1H NMR,GPC和DSC的手段來表征。這些表征證明了我們成功得到了分子量分布很窄的SPCL-PLAMA雜化材料,PLAMA聚糖嵌段的長度可以線性地通過調(diào)整LAMA糖單體與SPCL-Br大分子引發(fā)劑的摩爾比例來達到。外部的PLAMA聚糖嵌段極大地限制了內(nèi)部PCL嵌段的結晶性,PCL的結晶度隨著PLAMA質(zhì)量分數(shù)的增加而減少。兩性雜化材料SPCL-PLAMA的自組裝
3、性能通過1H NMR,UV-vis,DLS和TEM被進一步研究。在水溶液中形成了乳糖為支架的聚集體,隨著疏水的PCL質(zhì)量比例的增加,聚集體的形態(tài)從球形膠束變?yōu)槟遗?。此外,UV-vis和DLS分析表明,與BSA蛋白相比,SPCL-PLAMA雜化材料對RCA120具有明確的識別行為。 同時采取類似的方法合成了PGAMA葡萄糖聚合物。通過1H NMR,GPC的手段表征了所得產(chǎn)物。通過TEM和DLS測定,結果表明PGAMA在水溶液中形成
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