将凝血酶核酸适体修饰的磷脂铺展到二氧化硅纳米颗粒上,用以输送抗癌药物多烯紫杉醇,来实现协同抗肿瘤的目的。细胞内外的双重抑制肿瘤细胞生长模式被证明:1)在癌细胞膜外,核酸适体通过与凝血酶的主-客体的相互识别作用抑制凝血酶的蛋白酶水解活性,切断PAR-1介导的肿瘤细胞增殖的信号传导通路;2)纳米药物载体被内吞后,组装到磷脂层内的疏水性抗肿瘤药物多烯紫杉醇通过质膜融合释放到细胞质中。
本实验采用无皂乳液聚合法制备单分散的甲基丙烯酸甲酯(MMA) -丙烯酸丁酯(BA)共聚物微球,然后通过自然沉积法制备P(MMA-BA)弹性胶体光子晶体膜,这种自支撑膜不仅具有亮丽的色彩而且具有良好的拉伸性能。
光子晶体因其对光的调控作用而具有重要的研究价值。通过Bottom-Up 方法将单分散亚微米胶体颗粒组装成为三维周期性堆积结构,具有操作过程简单、成本低、可大规模制备等优点,成为光子晶体走向应用的重要制备途径。然而通常的球形胶体颗粒紧密堆积后因能量有利而得到面心立方紧密堆积结构 (fcc),理论计算表明,因这种结构的对称性导致能级简并而无法实现完全光子带隙。
卵磷脂作为生物表面活性剂有广泛的应用,它与阴/阳离子复合表面活性剂作用形成的聚集结构对于生物细胞膜和药物载体的研究有重要的意义。本文研究了卵磷脂与阴/阳离子表面活性剂体系(十四烷基三甲基氢氧化铵/十四酸)的相互作用,发现了丰富的聚集行为。
非离子型表面活性剂CnEOm在水溶液中表现出丰富的相行为,在医药、化妆品以及工业生产等领域有非常广泛的应用.CnEOm通过氢键、疏水相互作用等驱动力在水溶液中自聚集形成胶束(L1)、海绵相(L3)、层状相(Lα)、液晶以及反相胶束(L2)等.
以TiO2为代表的半导体多相光催化技术已被广泛和深入研究[1],但是由于其电子-空穴对的无效复合率较高,导致光解量子效率低;作为在光催化领域中广泛使用的绿色光催化剂,多金属氧酸盐在均相催化中还存在很多缺陷,如极易溶于极性溶剂,比表面积很低。
采用水滴模板法,以配体修饰的金纳米颗粒为构筑单元,制备了蜂窝状多孔薄膜,其孔径可通过改变修饰纳米颗粒的配体的链长进行调节。分别考察了十四烷基硫醇、十六烷基硫醇、十八烷基硫醇作为配体的结果,发现孔径随配体链长的增加而减小。
非离子的聚氧乙烯醚类表面活性剂CnEOm与阴、阳离子表面活性剂均有协同作用,而与非离子的糖苷类表面活性剂则接近于理想混合,近几年来主要对低浓度下的胶束进行了研究,而对高浓度体系的研究则比较少。本文将C12EO4与糖苷C14G2复配,采用氘谱核磁和流变研究了二者的相互作用,在C12EO4浓度较高(≥30 wt%)时,得到了由层状结构形成的水凝胶,由氘谱核磁谱图可观察到层状相的裂分峰和囊泡相的单峰,流
硼酸酯中心硼原子具有独特的缺电子构型,其能与含能材料当中的NH2、NO2基团间分别可产生配位键合及诱导作用[1,2],而硼酸酯又能和含能复合材料中的粘结剂发生酯交换反应,因此硼酸酯类化合物成为增强复合含能复合材料力学性能和工艺性能的一种重要界面改性剂。但是,目前使用的多数硼酸脂键合剂在潮湿空气环境中极易潮解,作为复合含能材料的添加剂可能会失效。