超支化聚缩醛的制备及其在药物载体领域的应用.docx
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超支化聚缩醛的制备及其在药物载体领域的应用.docx
超支化聚缩醛的制备及其在药物载体领域的应用超支化聚缩醛的制备及其在药物载体领域的应用超支化聚缩醛是一种应用极广的高分子材料,可以作为药物或基因载体,有着良好的生物相容性和高载药量等特点。本文将阐述超支化聚缩醛的制备方法及其在药物载体领域的应用。超支化聚缩醛的制备方法超支化聚缩醛是由缩醛单体(trimethylolpropanetriacrylate,TMPTA)在存在三(丙烯腈酸甲酯)嵌段共聚物(P123)的条件下通过自由基聚合制备的。制备方法如下:1.将TMPTA、P123和丙酮混合,加入反应瓶中;2.
超支化聚缩醛的制备及其在药物载体领域的应用的中期报告.docx
超支化聚缩醛的制备及其在药物载体领域的应用的中期报告一、研究背景和意义聚酸酯、聚酯、聚醚等高分子材料一直是药物载体领域的研究热点。这些材料的特别结构和生物相容性可使它们被用于制备各种形式的药物载体,如微球、纳米粒子和纤维等,并广泛应用于药物缓释、靶向、保护和控制释放等方面。然而,现有的聚合物材料还存在一些缺陷,例如生物降解速率慢、腐蚀性大、成本高等问题。为解决这些问题,研究人员不断探索新的聚合物材料。超支化聚缩醛是一种新型的聚合物材料,具有很强的生物相容性、生物可降解性,并且容易制备,是一种良好的药物载体
一种缩醛键骨架的超支化聚磷酸酯材料及其制备方法与应用.pdf
本发明公开了一种缩醛键骨架的超支化聚磷酸酯材料及其制备方法与应用。该方法包括以下步骤:(1)将含有缩醛键的二醇和三乙胺溶于溶剂,再在冰浴下加入三氯氧磷,搅拌反应;(2)反应结束后,加入甲氧基聚乙二醇,搅拌反应,得缩醛键骨架的超支化聚磷酸酯材料。本发明的超支化聚磷酸酯材料具有良好的生物相容性和可降解性。该超支化聚磷酸酯材料自组装形成纳米颗粒,在肿瘤细胞内的内涵体/溶酶体酸性环境中,缩醛键断裂变成两个羟基,使颗粒内核磷酸酯由疏水性向亲水性转变,颗粒崩解,使光敏剂药物快速释放出来,增加肿瘤细胞内游离的光敏剂的浓
酸敏感的缩醛键在药物载体中的应用.docx
酸敏感的缩醛键在药物载体中的应用酸敏感的缩醛键是一种具有自身信号折叠能力的功能性键,具有许多应用于药物载体中的优势。由于该键在酸性环境下可逆断裂,从而释放载药分子,因此被广泛地应用于药物设计中。在本文中,我们将探讨酸敏感的缩醛键在药物载体中的应用,并分析其优势和挑战。一、酸敏感的缩醛键的优势1.控释性强:酸敏感的缩醛键在酸性环境下可逆断裂,从而释放携带的药物分子。因此,通过控制缩醛键的断裂,可以实现药物的控释。2.药物针对性强:酸敏感的缩醛键只在酸性环境下发生断裂,而人体组织大多是中性或碱性环境,因此酸敏
内源性超支化聚精胺阳离子基因载体及其制备方法与应用.pdf
本发明公开了一种内源性超支化聚精胺阳离子基因载体及其制备方法与应用。该基因载体的制备方法包括如下步骤:(1)将内源性单体溶于有机溶剂中,在无水无氧条件下加入保护剂,在20~30℃条件下搅拌反应,得到被保护的内源性单体I;(2)将内源性单体I溶于水中,再加入可生物降解连接剂,在60~80℃条件下进行加成反应,再加入乙醚使产物沉淀,得到聚合物II;(3)向聚合物II中加入脱保护剂进行反应,过滤,冷冻干燥,得到内源性超支化聚精胺阳离子基因载体。本发明中获得的基因载体兼具可生物降解和无毒性代谢,能够凝聚、输送核酸