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苏州大学:静电自组装使低维聚离子复合物与不同形貌纳米材料相结合
发布:lee_9124   时间:2018/1/6 16:55:31   阅读:330 
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生物大分子如核酸、蛋白质和多糖蛋白质结合物的相互作用可以用人工聚电解质模拟。这种合成的聚离子复合物有望为新平台,稳定提供药物、蛋白质或核酸。应用化学期刊中,中国研究人员推出了一个通用的、可调形貌纳米材料的商品化的制备方法。

DNA、RNA、蛋白质和多糖蛋白质结合物都是带电的生物大分子。它们结构复杂,功能独特,正是如此,才使细胞存活成为可能。毫不奇怪,合成的聚合生物大分子,模仿生物大分子相互作用的性质,是一种生物学的理想平台。聚离子复合物用可控的形状和电荷状态,可以作为基因治疗载体,活性核酸药物靶向输送。然而,由于结构、最终形貌和电荷状态取决于数千个热力学和动力学参数,所以对分子的合理设计仍然具有挑战性。通常,形状、反应性和稳定性是不可再生的。在苏州大学的研究者袁丽彩和他的同事们提出了一种合理化制备方案。该方法被称为“聚合引起的静电自组装”,他们已经提出了一个可扩展的,具有成本效益的可调形态生物医学用低维聚合物策略。

这个策略以聚合诱导自组装法为基础,在水介质中合理合成嵌段共聚物纳米粒子。作者通过引入一个正电荷的单体聚合扩展,然后在一个预先合成的聚离子聚合物上,采用电荷相反的另一个大分子作为一个不带电的嵌段共聚物存在。最终的纳米材料由带电聚合物和共聚物的复合物组成。它表现出了非凡的特性。

观察合成照片发现,依赖于固体的浓度,出现了从囊泡被泡大面积超薄柔性薄膜的结构转变。无论是孔致密膜或极长的纳米线都依赖于所使用的溶剂,纳米线容易导致凝胶化。作者指出,他们的piesa协议在可见光作用下产生“在25℃水溶液条件下商业规模上可行的高结构重现性”。换句话说,可调形态和充电状态的聚合物,可以方便地制备纳米复合材料。这个结果可以在生物医学方面应用,用于携带DNA的其他生物荷电聚合物在其作用位点,以及一个可调形态的低维纳米材料。


来源:材料科技在线
 
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