多羟基糖分子改性制备纳米复合材料及其功能研究

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糖类作为一种天然的具有良好的生物相容性的材料。糖类分子具有结构稳定,拥有很多羟基基团的有点,而在生物材料的应用上引起了广泛的注意。糖类分子种类众多,也具有多样的结构,化学,生物特性。药物控制释放需要有合适的药物载体,本文利用糖类分子的诸多特性,研究探索了他们在载药胶束方面对四氧化三铁纳米颗粒(iron oxide nanoparticles(IONPS))晶体生长的影响和制备形状记忆Janus纳米颗粒及其应用。本论文的主要研究内容和结果如下:1.使用葡萄糖,葡聚糖,环糊精,壳聚糖,纤维素五种具有羟基和一定的结晶性的糖类物质分别改性制备四氧化三铁纳米颗粒,并且与聚乙烯醇改性的四氧化三铁纳米颗粒进行比较。因为铁离子与糖分子上的羟基的络合作用,导致四氧化三铁纳米颗粒在糖的包裹下生成。因为糖分子通过羟基吸附在纳米颗粒表面导致晶体生长速度受限,晶粒尺寸减小。在糖的有机结晶区域内部形成的四氧化三铁纳米颗粒将受到糖分子的规则致密的排布的影响,生长速度进一步受限,甚至出现取向生长。2.使用三步法合成蔗糖接枝聚己内酯两亲性分子,随后使用微乳法制备纳米微球,并且用光引发剂二苯甲酮进行交联,纳米微球的平均粒径为50-60nm。接下来使纳米球在玻璃板上单层排布并且在较高的温度下瞬间降低环境的气压。通过透射电子显微镜观察证明,瞬间负压处理后的纳米球转换成了一端亲水和一端疏水的哑铃状Janus纳米球。Janus纳米球具有形状记忆性能,可以在变形温度回复到初始的亲水球形状态。3.使用疏水抗癌药物顺铂,油溶性重金属颗粒二茂铁等疏水物质研究了交联的蔗糖/聚己内酯纳米球的吞噬疏水颗粒性能,Janus形态的纳米球的疏水部分可以吸附疏水纳米颗粒,并且通过纳米球的形状记忆性能,在形状记忆的回复过程中,将疏水药物保存在纳米球内部。
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