氟化修饰和超分子方法制备高效、低毒的高分子基因载体

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huangshuhui1983
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  高分子材料已被广泛应用于基因递送等生物医学领域,但是其材料毒性以及低转染效率等问题制约了这些高分子材料的临床以及商业化应用。高分子基因载体的转染效率、细胞毒性等通常与载体的分子量、电荷密度(通常也用氮磷比描述)之间存在紧密关联[1]。
其他文献
  生物分子具有良好的形成纳米结构的能力,例如肽的α-螺旋、β-折叠,DNA的双螺旋结构等。π-共轭体系是构建光电器件的重要结构。通过生物分子辅助π-共轭体系自组装并进
  生命体系中存在各种限域纳米孔道,它们是细胞与外界物质交换、功能调控、信号传递、以及能量转换的基础。将以一维限域纳米通道为核心的能源转换机理应用于人工合成体系,利
  和生物体的损伤后自愈合过程原理相似,自修复材料修复受损部位也要涉及到能量的供给和物质供给[1-3]。因此,一般认为材料自修复受损部位的过程可以分为两个阶段:通过一定的
  螺旋结构是生命世界中最神秘的结构模型,其在生物高级组装体的形成及其行使生理功能过程中扮演了非常重要的角色。值得注意的是,蛋白质α-螺旋以及DNA双螺旋等天然螺旋结
  基于π-共轭分子形成的自组装纳米材料,其最大的特征是能够构筑纳米层次级别的电子活性表面或空间,因此在超分子光电材料领域有着潜在的应用前景[1]。研究表明纳米自组装聚
  界面效应是自然界普遍存在的现象,而仿生界面的可控性是当前科学界具有挑战性的前沿课题之一.DNA分子是可携带和传递基因代码的生命遗传物质,而DNA纳米技术展现出的碱基配
  刺激响应介孔氧化硅纳米载药系统的研究引起人们的极大兴趣,能够有效提高药物的治疗效果,降低药物的毒副作用。本文主要介绍我们在阀控和门控的介孔氧化硅纳米载药系统的研
会议
  利用多酸或配合物和带有相反电荷的(嵌段)聚合物的静电自组装,我们构建了一系列的以无机复合物为核,以聚苯乙烯为壳的模型星状聚合物,并致力于开展它们的链段间相互作用和自
  宏观超分子组装是超分子化学的一个重要研究方向,构建了超分子基础研究和体相超分子材料应用的桥梁。然而由于超分子短程作用力难以在随机碰撞中调整有序度导致组装结构无
  细胞膜是细胞的重要组成部分。它将细胞内外环境隔开,行使重要的生理功能,比如细胞融合、信号转导、物质转运等。由于细胞膜本身高度复杂,人们便采用模拟生物膜来研究其生物