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壳寡糖基聚合物胶束的制备及其性能研究

发布时间:2021-08-31 20:34
  壳寡糖是壳聚糖经过特殊的生物酶技术降解得到的一种聚合度在220之间的寡糖,分子量≤3200Da。壳寡糖与壳聚糖相比较,壳寡糖由于具有较好的水溶性和高溶解度,容易被生物体吸收利用,它的功效大约是壳聚糖的14倍。壳寡糖是自然界唯一带正电荷的阳离子碱性氨基低聚糖,呈现出抑菌性能。壳寡糖还能抑制癌肿细胞生长,提高免疫力以及良好的促进钙及矿物质的吸收,增殖双歧杆菌、乳酸菌等人体有益菌群,在医药领域展现出较好的应用前景。因此本文以壳寡糖为亲水链段,生物可降解聚酯为疏水链段,合成了三嵌段双亲共聚物;并制备纳米胶束载体,用于传输药物。1.通过开环聚合和酯化反应合成了两亲性聚(ε-己内酯)-聚对苯二甲酸硅二醇酯-壳寡糖(PCL-PST-COS)嵌段共聚物,用于自组装胶束。通过FTIR和1H-NMR确定了其分子结构,PCL-PST-COS的分子量约为4872g/mol。其Tm和Tc分别为47.3℃和27.5℃。COS接枝PCL-PST后,在60s水接触角从96.9o减小到81.1o;同时,PCL-PST-COS可溶于与... 

【文章来源】:长春工业大学吉林省

【文章页数】:66 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

壳寡糖基聚合物胶束的制备及其性能研究


聚(ε-己内酯)-聚(对苯二甲酸硅二醇酯)-壳寡糖的合成路线

路线图,路线,壳寡糖,丙交酯


第2章壳寡糖基生物可降解聚酯材料的制备132.3.2吐温80-聚(L-丙交酯)-壳寡糖聚合物胶束的制备图2-2T80-PLLA-COS的合成路线合成步骤分为三步,如流程图2-2所示:第一步,聚合物T80-PLLA的合成[52]。称取0.02mmolT80放入干燥的安瓿瓶中,再加入重结晶后的丙交酯3.6mmol,并抽真空充氮气,重复三次,用封口膜密封瓶口,使瓶内保持氮气环境。用注射器向瓶内加入催化剂-辛酸亚锡0.012mmol(用甲苯稀释辛酸亚锡),再加入30ml的甲苯溶剂。将反应瓶置于油浴锅中,在120℃下反应

红外谱图,红外谱图,质子,对苯二甲酸


第3章纳米胶束材料:聚(ε-己内酯)-聚(对苯二甲酸硅二醇酯)-壳寡糖的性能研究19图3.1COS(a)、PST(b)、PCL-PST(c)和PCL-PST-COS(d)的红外谱图3.4.2核磁分析图3.2描述了PCL-PST和PCL-PST-COS的1H-NMR谱。00.4ppm处的峰对应于Si-CH3(a)的质子位移[78],而7~8ppm处的峰归属于与Si(g)相连的Ph的质子偏移。8.09ppm处的峰起源于对苯二甲酸苯环的质子(h),羧基(i)的质子峰出现在13.28ppm处。在1.29ppm、1.54ppm、1.58ppm、2.30ppm和3.62ppm处的特征峰与PCL重复单元中CH2的质子化学位移有关(d,c,e,b和f)[79]。通过计算,PST和PCL-PST的Mn分别为1876g/mol和3472g/mol。对比(A)和(B)发现:PCL-PST的羧基(i)的质子峰在PCL-PST-COS中消失,而且可以观察到在6.0ppm处出现了新的质子峰(酰胺基),COS的C-H(k,l,m和n)的质子化学位移分别为2.73ppm和4.5~5.4ppm[80]。这些结果进一步证明了PCL-PST-COS已成功合成。

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3375573

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