取代短肽分子凝胶的构建及应用的中期报告.docx
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取代短肽分子凝胶的构建及应用的中期报告.docx
取代短肽分子凝胶的构建及应用的中期报告短肽分子凝胶是一类由短肽自组装形成的凝胶体系,具有良好的生物相容性和可调控性,在组织工程、药物控释和细胞培养等领域具有广泛的应用前景。然而,短肽分子凝胶也存在着一些不足之处,如机械强度低、抗流动性差、易受外界影响等问题,限制了其在实际应用中的发展。为了解决这些问题,我们拓展了一种新的凝胶体系——酚醛树脂基凝胶。该凝胶体系由酚醛树脂和交联剂组成,形成3D网络结构,具有优异的力学性能和稳定性。同时,凝胶的孔隙结构也可以通过调节酚醛树脂和交联剂的配比得到良好的控制,为载药和
光敏短肽超分子自组装体系的构建及应用.docx
光敏短肽超分子自组装体系的构建及应用标题:光敏短肽超分子自组装体系的构建及应用摘要:随着纳米科技的发展,超分子自组装体系在材料科学、纳米电子学和生物医学领域的应用越来越受到关注。本文着重于光敏短肽超分子自组装体系的构建及其在生物医学中的应用。该体系通过收敛性相互作用和非共价相互作用实现自组装,不仅具有独特的结构和性质,还展示出控制释放、靶向治疗和成像等应用优势。文章还探讨了未来光敏短肽超分子自组装体系的发展趋势。关键词:超分子自组装、光敏短肽、收敛性相互作用、非共价相互作用、生物医学应用一、引言超分子自组
Fmoc保护的二肽小分子水凝胶的研究的中期报告.docx
Fmoc保护的二肽小分子水凝胶的研究的中期报告该研究致力于开发一种由Fmoc保护的二肽小分子制备的水凝胶,用于生物医学应用。本报告将介绍目前的研究进展、实验结果和未来的研究计划。一、研究进展1.合成Fmoc保护的二肽小分子我们成功合成了两种Fmoc保护的二肽小分子:Fmoc-Val-Val-OH和Fmoc-Phe-Phe-OH。合成方案如下:先将Fmoc-氨基酸与降钠活化的DCC/DMAP反应,再与另一种Fmoc-氨基酸进行活化,形成二肽小分子。经过层析纯化和质谱分析,纯品的产率分别为45%和38%。2.
一种短肽、水凝胶及其用做伤口敷料的应用.pdf
本发明研发了一种短肽以及由短肽形成的形成水凝胶,所述短肽可通过简单方法形成水凝胶,将短肽溶于水即可获得稳定的水凝胶,无需复杂的步骤及复杂的条件控制,制作简单方便。透明状的凝胶利于对伤口的观察。本发明水凝胶在保持含水量的前提下具有良好的机械性能,它既能吸收创面渗液,又能将渗液部分保留在敷料中,维持一个仿效创面生理性愈合的局部湿润环境,有利于伤口肉芽组织和上皮细胞再生,加速创面愈合。所得水凝胶生物相容性好、可生物降解,降解产物均为自然存在的氨基酸,可以完全被组织吸收。所述水凝胶能够稳定缓释负载药物。所述水凝剂
基于二芳基四氮唑修饰短肽的光敏超分子水凝胶.docx
基于二芳基四氮唑修饰短肽的光敏超分子水凝胶基于二芳基四氮唑修饰短肽的光敏超分子水凝胶摘要:近年来,光敏材料在生物医学应用中具有广阔的潜力。光敏剂的选择和设计对于构建高效的光敏材料至关重要。本研究以二芳基四氮唑为光敏基团,通过修饰短肽来构建光敏超分子水凝胶。通过调控芳基与四氮唑的配位作用,实现了可逆的凝胶-溶胶转变,具备可控释放药物的功能。此外,研究发现修饰短肽对超分子水凝胶结构和性能具有关键影响。本研究为开发光敏材料在生物医学领域的应用提供了新的思路。关键词:光敏材料,二芳基四氮唑,超分子水凝胶,短肽,药