利用高分子与表面的相互作用实现高分子链的分离

来源 :第九届全国高聚物分子与结构表征学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:asnbgq
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
  高分子链经过膜小孔或管道的移位运动是当前倍受关注的重要课题,在医药、生物、化学等学科中均有涉及。高分子经纳米小孔或者管道的移位过程在生物系统中起着非常重要的作用,如DNA和RNA分子通过细胞核孔、蛋白质分子在膜中的输运、以及DNA分子从病毒到宿主细胞的转移等。随着科技的发展,这个过程在基因治疗、药物控制、以及DNA快速测定等技术应用方面也展现了巨大的潜力。高分子链的移位时间和通过概率高度依赖于高分子与纳米小孔或纳米管道的相互作用。我们计算机模拟了两种不同性质的高分子链通过一个相互作用的纳米小孔的过程,其中两种高分子链与小孔具有不同的相互作用。模拟结果表明两种链的分离程度与相互作用和孔中的驱动力有关,并在合适的参数下可以完全分离两种高分子链[1]。我们还模拟了由两种链节组成但结构不同的嵌段高分子链通过周期性纳米管道的过程,结果发现在合适的参数下可以分离不同的嵌段高分子[2]。
其他文献
  细菌纤维素(BC)的3D网络结构,高吸水性,保湿性,良好的力学性能和生物相容性等性能使其在生物医用方面得到广泛应用[1-2]。本研究利用SEM研究BC的结构,种植成纤维细胞(NIH
会议
  离子特异性效应对聚电解质刷的相关性质至关重要。基于石英晶体微天平-椭偏仪联用技术,我们研究了两性聚电解质刷和强聚电解质刷体系中的离子特异性效应。研究表明,两性
会议
本文筛选了一种适合于PAN的结晶性稀释剂体系—二甲基砜(DMS02),在此基础上研究了其与PAN的热致相分离机理,并用于PAN多孔膜材料的制备、调控及其炭化应用,以期拓展PAN分离膜材
近年来,植物基因工程技术飞速发展,转基因植物在很多领域的研究推广取得了令人瞩目的成绩。植物基因工程中常用的转化方法一般是通过土壤农杆菌系统、植物病毒系统和DNA直接
  构筑三维生物功能微纳米结构,仿生制备细胞可控粘附新体系已成为了一个热点研究领域,在组织工程学等方向有着巨大的潜在应用价值。本研究通过设计合成组份可调、自组装可控
会议
  Surface tethered weak polyelectrolytes can respond to stimulus by swelling or collapsing and will induce a local tensile stress to the gel/substrate interfa
会议
本文采用还原法制成纳米银溶液再与纤维素溶液混合制备出一种新型的纤维素-纳米银复合膜材料。观测制备的纳米银离子的形貌,纳米银粒子的粒径在lOnm到20nm左右,且粒径大小分布
近年来,由于化肥的大量使用等引发了土壤盐化,导致作物大幅度减产。单细胞蓝藻集胞藻6803(Synechocystis sp.strain PCC6803)不仅是研究光合作用的模式生物,而且也是研究盐胁迫
吩噻嗪类衍生物是重要的化工产品和药物中间体,有较高的生物活性及药理活性,普遍用于生物医药工业。2-(甲基磺酰基)-10H-吩噻嗪作为吩噻嗪衍生物的重要代表,广泛用于合成消化
本文首先对离心泵叶轮的水力设计现状及进展进行了介绍。   在准正交线法轴面流动计算以及逐点积分法的基础上,开发编制了一整套离心泵叶轮水力设计计算机程序。采用了新的