生物可吸收胆甾相液晶材料的制备及其性能评价

来源 :暨南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xytim021
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
胆固醇是生物体内天然存在的生理活性物质,对细胞膜具有热力学亲和作用,具有可以调节细胞膜磷脂双分子层的结构和动态行为的生理学的特点。同时,含有胆固醇的衍生物通常具有形成液晶的能力。采用胆固醇修饰生物材料,同样可赋予材料良好的细胞亲和性,促进细胞的附着和增殖。聚乙二醇具有生物相容性好、无毒、免疫原性低等特点。聚乙二醇的端羟基活化后易于与其它物质进行键合,可以将自身的许多优异性能赋予被修饰的物质。在本论文中,分别采用“一锅法”和“click”化学方法两种手段将不同分子量的聚乙二醇软性链引入胆固醇分子,制备不同分子量的胆固醇-聚乙二醇低聚物和胆固醇-(1,2,3-三氮唑)-聚乙二醇低聚物,并研究其液晶性能。第一部分,通过“一锅法”直接合成两种不同分子量的胆固醇-聚乙二醇低聚物,赋予产物一定的液晶特性。首先将胆固醇与对甲苯磺酰氯反应,在胆固醇中引入对甲苯磺酰基团,再将两种不同分子量的聚乙二醇(PEG194和PEG400)分别与对甲苯磺酰化胆固醇反应,制备了两种不同分子量的胆固醇-聚乙二醇低聚物,并通过FT IR、1H NMR等对产物的结构进行了表征;在此基础上,以CHCl3为溶剂,通过溶液浇注法制备了胆固醇-聚乙二醇薄膜,并通过DSC、POM等对其液晶性能进行了研究。结果表明通过“一锅法”直接合成的两种胆固醇-聚乙二醇低聚物分子量与理论值接近,均具有一定的液晶性能,其液晶性能与聚乙二醇的分子量有关,不同分子量的胆固醇-聚乙二醇低聚物具有不同的液晶转变温度以及液晶范围。第二部分,通过“click”化学设计合成了两种不同分子量的胆固醇-(1,2,3-三氮唑)-聚乙二醇低聚物,赋予产物一定的液晶特性。首先对胆固醇进行修饰,具体先将胆固醇与对甲苯磺酰氯反应,在胆固醇中引入对甲苯磺酰基团,再与叠氮化钠反应得到叠氮化胆固醇;接着将两种不同分子量的聚乙二醇(PEG194和PEG400)分别与溴丙炔反应,向聚乙二醇分子中引入炔基得到炔基化的聚乙二醇;再通过“click”化学这一新颖技术,即通过点击叠氮化胆固醇与炔基化聚乙二醇,合成了两种不同分子量的胆固醇-(1,2,3-三氮唑)-聚乙二醇低聚物,并通过FT IR、1H NMR等对产物的结构进行了表征;在此基础上,以CHCl3为溶剂,通过溶液浇注法制备了胆固醇-(1,2,3-三氮唑)-聚乙二醇薄膜,并通过DSC、POM等对其液晶性能进行了研究。结果表明通过“click”化学合成的两种胆固醇-(1,2,3-三氮唑)-聚乙二醇低聚物的分子量与理论值接近,且具有一定的液晶特性,其液晶性能与聚乙二醇的分子量有关,不同分子量的胆固醇-(1,2,3-三氮唑)-聚乙二醇低聚物具有不同的液晶转变温度以及液晶范围。以上实验结果表明,将聚乙二醇软性链引入胆固醇分子制备的胆固醇-聚乙二醇低聚物和胆固醇-(1,2,3-三氮唑)-聚乙二醇低聚物,均具有明显的液晶性能,且随着聚乙二醇分子量的不同,其液晶性能显示出一定的差别。
其他文献
多年来,研究者拓展了许多关于提高TiO2可见光催化性能的研究,然而,由于TiO2的可见光催化性能会受到多种因素的影响,因此关于不少改性TiO2所体现的可见光催化活性的机理研究还
<正>邹韬奋是我国杰出的新闻编辑出版工作者。在他众多的作品与贡献当中,《生活》周刊与《生活日报》首屈一指,是办得非常好的两份报刊。
随着物联网技术的快速发展,智慧农业将成为现代农业未来发展的趋势。将物联网技术应用于农业生产中,不但能够改进农业生产的管理方式、提高农业生产效率而且有利于耕地的保护
英国2003年版《绩效审计手册》是英国国家审计署为替代1997年版的《绩效审计手册》而在近期重新制定的,手册中文版由中国审计署2004年赴英国中长期审计业务进修培训班学员利
地方政府绩效评估引入公民参与有利于民主政治的实现,政府、社会、公民共同治理模式的形成,增强绩效评估结果的有效性,政务流程的透明度不断提高,巩固主人翁的地位。公民参与
文章采用实证研究方法,对我国上市公司应收账款与利润质量的相关性进行了研究,结果表明:(1)应收账款规模与利润质量负相关,即应收账款规模越大,上市公司利润质量高的可能性越
美国有多所大学关注学生上课睡觉或打瞌睡的问题,并试图通过让学生参加一些学校组织的与睡眠有关的活动来增强学生对这个问题的意识。这些美国大学的做法,对国内大学改变学生
在一个假想的伦理困境中,产生了对孟子对待死亡的态度及其“义”字理解的分歧。这一分歧实际上也是由于历史的局限所无法避免的。不过,通过细致的分析以及对《孟子》文本的系
近三十年来,纳米复合氧化物以其独特的性质广泛应用于催化光化学、电学、热学、磁学等领域,其中SnO2-SiO2纳米复合氧化物作为常用的复合氧化物材料,复合成分为SnO2和SiO2,其
论文以自主研发的粉煤灰成型吸附剂(FFA)为载体,以钛酸丁酯为钛源,采用溶胶-凝胶法制备了粉煤灰成型吸附剂负载氮、铁共掺杂的TiO2(N,Fe-TiO2/FFA)光催化剂。通过XRD、SEM、U