主-客体相互作用驱动的pH响应性胶束的合成与表征

来源 :第十三届全国生物材料学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:letaopangpang
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1.引言通常,聚合物胶束的形成是基于两亲性聚合物对于溶剂的选择性[1].这种胶束由于受到其本身结构与官能团种类的限制,功能较为单一,应用存在较大的局限性.近期在大分子自组装领域兴起的胶束自组装新途径—通过环糊精聚合物与客体分子之间的主-客体分子相互作用驱动形成胶束的方法[2],通过改变客体分子的类型,可得到具有不同功能的胶束.此外,环糊精聚合物还可以与其他功能性聚合物如环境刺激响应性聚合物聚合形成多功能聚合物,更加拓展了环糊精聚合物的应用.
其他文献
1.引言药物递送系统(Drug Delivery System,DDS)是生物医学工程的一个重要研究分支,也是当前生物医学领域的热点方向之一.DDS的研究主要是设计制备功能性生物材料,构建用于化学药物、蛋白/多肽/核酸药物、分子探针等物质的靶向递送系统,在肿瘤的药物与基因治疗、肿瘤的分子影像与早期检测、细胞行为调控与组织再生、疾病相关基因的寻找与筛选等方面均具有重要的理论研究意义和应用前景.
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胰岛移植是治疗1型糖尿病的重要且有效的手段之一。但是供体的不足及免疫抑制剂的毒副作用依然制约着临床胰岛移植的进一步发展。人工胰腺(BAP)利用免疫隔离原理,克服免疫排斥反应,在免除免疫抑制剂的毒副作用的基础上,同种,异种胰岛及可分泌胰岛素细胞等均可作为供体使用。这样就可以一举解决胰岛移植中所存在的两大难题,因此人工胰腺的移植是治疗1型糖尿病的最有前景的方法之一。
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1.引言骨关节炎和关节软骨损伤是常见的关节疾病,但传统治疗方案的长期疗效不理想.骨软骨组织工程方法成为最具有潜力和应用前景的治疗软骨缺损的方法,具有重要的经济价值和社会价值.支架结构和功能的精确设计与制作是决定软骨组织工程支架功能的重要因素.基于天然骨软骨组织典型的软骨、软骨下骨和骨结构,人们成功地开发出多种三层支架[1],主要方法是分别构建三种不同的支架,分别种植细胞并培养后,采用多种方法将支架
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1.引言支架基骨组织工程策略是解决骨缺损的有效途径.理想的骨组织工程材料应该具有合适的生物降解性,力学性能和生物相容性.HA/高聚物复合材料可以很好地模拟天然骨的结构和组成,是一种理想的骨组织工程支架材料.生命体中的结构材料主要是纳米结构物在有机基体的调控下自组装而成.有机基体调控下制备羟基磷灰石/高聚物复合材料是模拟这种结构的一种有效途径[1-2].
会议
1.引言生长因子是组织工程三要素之一.将超临界C02技术和滤沥结合可制备孔洞相互贯通的多孔组织工程支架,然而用水浸泡滤沥致孔剂的过程中会导致支架复合的生长因子流失.为此,以碳酸氢铵取代氯化钠或蔗糖,经超临界处理后,在真空下室温分解碳酸氢铵,可形成孔洞相互贯通的三维支架结构,有望解决活性生长因子流失的问题[1~2].
会议
1.引言软骨组织的缺损修复一直是临床治疗上的一个难题.随着再生医学的不断发展,越来越多的手段被应用于软骨缺损的修复,骨髓间充质干细胞(MSCs)移植是当前研究的热点之一.如何成功地诱导MSCs向软骨细胞分化,成为该领域当中的一个关键问题.为了调控MSCs的分化,不仅需要提供合适的细胞生长环境,还需要提供有利的信号刺激.近一段时间,含有生长因子或功能质粒的三维复合支架被用于软骨再生的体内模型研究,并
会议
1.引言生物材料的表面特征,特别是考虑到对骨形态发生蛋白-2 (BMP-2)的持续释放,或许能够提供一个新型而有效的药物释放系统来达到促进成骨的目的.本文利用籽晶诱导定向生长和生物矿化的原理实现了羟基磷灰石纳米网络结构在壳聚糖支架表面的自组装,成功地制备了具有二级三维网络结构的壳聚糖/羟基磷灰石复合支架(HGCCS),并评价了表面磷灰石纳米结构对BMP-2的吸附和缓释,以及大鼠骨髓来源的间充质干细
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1.引言最近十年,量子点(QD)吸引了大量科研学者的关注.由于它具有独特的电学和光学性质,已在生物标记、荧光成像[1]、生物传感[2]、医学检测等生物领域表现出了潜在的应用价值.但采用传统方法合成的量子点为油溶性,且具有元素毒性,就限制了该类型量子点在生物医学领域的应用[3].科研人员一直致力于制备出具有高荧光产率、高光化学稳定性、低毒性且具有水溶性的量子点及其复合材料.我们采用了一种简单、高效的
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1.引言继Yan[1]等发现磁性Fe3O4纳米粒子具有内在的过氧化物酶活性后,对于各类磁性纳米粒子(主要为Fe类,如Fe3O4、Fe2O3)的人工模拟酶研究逐渐成为热点.yu[2]等研究了表面电荷和包被厚度对Fe3O4纳米粒子过氧化物酶活性的影响,Wei[3]等利用Fe3O4纳米粒子催化H2O2氧化ABTS显色,以此为基础发展了一种高灵敏度的葡萄糖检测方法.Chang[4]等将Fe3O4纳米粒子用
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1.引言磁性氧化铁纳米颗粒以其独特的磁响应特性以及生物相容性在众多领域,尤其是生物医学领域得到了广泛的应用,如药物递送,核磁共振成像以及肿瘤热疗1-3等.作为一种亚稳态结构,纳米颗粒形状、尺寸、电荷及聚集程度对其物理化学性质有重要影响.最近,Salazar-Alvarez4以两种不同形状γ-Fe2O3纳米颗粒(球形14.5nm,方形12nm)为对象,研究了颗粒形貌差异引起的磁性变化.为了更精确地研
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