【摘 要】
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目前人们对自组装胶束的潜在应用的预测比较多的是用于药物缓释和靶向运输等生物医药领域,这就要求参与自组装的物质首先具有生物相容性和生物可降解性。到现在为止,人们对嵌段
【机 构】
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功能高分子材料重点实验室,高分子化学研究所,南开大学天津,300071
【出 处】
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2005年全国高分子学术论文报告会
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目前人们对自组装胶束的潜在应用的预测比较多的是用于药物缓释和靶向运输等生物医药领域,这就要求参与自组装的物质首先具有生物相容性和生物可降解性。到现在为止,人们对嵌段共聚物胶束的研究已经极其深入和广泛,而对接枝共聚物胶束的研究还比较肤浅,对在生物医药领域具有真正应用价值的生物可降解的共聚物胶束体系的研究更是刚刚起步。壳聚糖(chitosan, CS)是自然界中仅次于纤维素(cellulose)的第二大类生物材料,具有良好的生物活性、生物相容性和生物可降解性。聚乙二醇(polyethylene glycol, PEG )是高度亲水性物质,由于其无毒、无免疫原、易于从人体内清除等特点而被美国FDA 批准用于食品、化妆品和处方药中。将亲水性的聚乙二醇引入壳聚糖主链,得到的壳聚糖接枝聚乙二醇(chitosan-graft-PEG,CS-g-PEG)水溶性较壳聚糖有很大的提高,并且该接枝共聚物在水溶液中的自聚集现象具有明显的pH 敏感性,本文利用光散射技术对这一现象进行了研究。
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