高载药量纳米胶束的制备与性能评价

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhihuan110
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  相比于传统化疗药物,纳米药物由于能明显降低毒副作用、提高肿瘤内药物含量而受到广泛研究。紫杉醇(PTX)作为一种重要的化疗药物,在临床上具有广泛应用,但由于其极强的疏水性,极大地限制了进一步临床应用。针对现存的问题,本文介绍了一种具备高载药量和主动靶向能力的核交联胶束的制备方法。
其他文献
一个以氟取代苯并二噻吩(BDT-2F)为给体单元、以苯并三唑(BTz-2F)为受体单元的共轭聚合物PFBZ 被设计合成.相比于类似聚合物PBZ,在BDT 单元上的引入氟原子,PFBZ 显示了更低的HOMO 能级、类似的宽光学带隙、更高的消光系数和空穴迁移率,这有利于以PFBZ 为给体的PSCs 同时收获促进的Voc,Jsc 和FF.
由于具有高吸附能力,高结构稳定性,低阻抗和大量活性位点等特点,三维网络结构的光催化剂引起了研究人员巨大的研究兴趣。本文选择了一种巧妙的制备方法,利用毛发状纳米粒子(Au@SiO2-PAA)为功能模板,制备具有Au 纳米核的功能纳米网络结构C3N4(FNNS-C3N4-Au)。
在n 型有机场效应晶体管中,电子在绝缘层和半导体的界面上传输。绝缘层表面的羟基会在电子传输过程中捕获电子,从而抑制电子传输。研究表明,聚(4-乙烯基苯酚)(PVP)因其解离常数较低(pKa~10),氢离子易解离,在绝缘层和半导体的界面处形成电子陷阱,从而抑制电子导电沟道的形成。
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由于聚合物太阳能电池具有制备过程简单、成本低、重量轻、可制备成柔性器件等突出优点,能量转换效率在短短几十年间得到了飞速发展。近年来,基于非富勒烯小分子受体的多个聚合物体系的太阳能电池的能量转换效率已经超过11%。为了进一步提升聚合物太阳能电池的性能以及研究分子结构和器件性能之间的关系。
聚合物太阳能电池的发展主要依赖于给体和受体材料的发展,从材料设计层面来讲,分子的设计可以分为主链调制、侧链优化和官能团取代三个方面。通常情况下,通过优化烷基侧链可以有效的调节聚合物的溶解性,但是优化烷基侧链的同时材料的光伏性能也会受到影响。
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治疗性抗体是现代肿瘤免疫靶向治疗的重要手段之一,具有靶向性高、特异性强的特点。但治疗性抗体也存在着体内免疫系统激活等副作用,而且治疗费用昂贵,亟需要开发高效的治疗性抗体投递系统。本文以2-甲基丙烯酰氧基乙基磷酰胆碱(MPC)为单体,可响应基质金属蛋白酶-2(MMP-2)断链的多肽为交联剂,应用蛋白表面原位自由基聚合技术制备了粒径20~40nm、表面含磷酰胆碱的尼妥珠单抗纳米微囊。
以联噻吩(DT)作为电子给体单元,异靛蓝(IID)和含有苯并二呋喃二酮基团的异靛蓝衍生物(BIBDF)作为电子受体单元,合成了一系列含有不同受体单元配比的无规共轭聚合物,研究了聚合物主链结构对其性能的影响。
我们设计并合成了一种新的基于间位烷氧基苯基取代的苯并二噻吩作为给体单元和噻吩并噻吩衍生物作为受体单元的共轭聚合物,PBTF-OP,被用作聚合物太阳能电池(PSCs)中的给体材料。