基于多肽及多肽衍生物而构建的具有生物应用潜力的超分子自组装体的研究

来源 :2015年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:an123
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
  自组装是系统构成元素在不受人类外力之介入下,从一个无序的状态转化成一个有序的状态,自行聚集、组织成规则结构的现象。该过程可以发生在不同的尺度,例如:生物体内各种生物分子可以通过不同层次的组装,自发地形成了复杂但精确的组装体系,实现了各种特异性的生物功能。
其他文献
  随着纳米科学和技术的迅速发展,自组装技术已成功地应用于纳米尺度物质的维数、形貌和功能等的调控。对于≥100nm 接枝聚合物(聚合物刷)自组装和20-80nm 嵌段共聚物自组装
  将分子的各向异性与超分子作用相结合,可以在液相分散系中构筑有序的微纳米结构。随着组装的不断成熟,材料科学的发展提出了更高的要求,不但要组装体具有形貌多样性,还要具有
  自然界嵌段共聚物能够自组装形成多种纳米有序结构。一方面,在组装体二维表面呈现独特的纳米有序结构。在分子设计时,将环境响应基团(温度、pH、UV 等)引入嵌段共聚物中,环
  The performance of functional materials is governed by their ability to interact with surrounding environments in a well-defined and controlled manner.Layer
会议
  我们将红光响应的钌(Ru)配合物引入到两亲性嵌段共聚物中构筑了的光敏聚合物体系。通过调节嵌段共聚物的亲疏水段的链长,这类聚合物可以在水溶液中组装成胶束和囊泡等多种
  本文报道我们研究组在过去两年里研究含多金属氧酸盐簇(Polyoxometalates,POMs)的杂化物的结果.1.POM-POSS 杂化物的精确组装:将POM 通过共价键与POSS(倍半硅氧烷)连接,形
  近年来,手性聚合物由于在手性识别、光致偏振荧光、手性催化和手性液晶材料等领域所展现出的良好应用前景,引起了研究学者的极大关注。偶氮苯聚合物独特的光致/热致异构化
  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。自Harada 等首次报道以来,宏观凝胶体系可以通过主客体识别、静电作用
  高分子的端基对其玻璃化温度、降解和自组装等均有影响,随着可控聚合技术的发展,端基功能化高分子的合成变得越来越便利,为系统研究高分子的端基效应提供了基础。呼吸图法制
  嵌段共聚物在受限空间中能组装形成具有多级纳米结构的胶体粒子。通过氢键诱导超分子聚合物组装或调节受限边界条件,可实现组装体形状与内部结构的可控性。选择性地解组装