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Radical Chain-Growth Polymerization: Mechanism01:09

Radical Chain-Growth Polymerization: Mechanism

The radical chain-growth polymerization mechanism consists of three steps: initiation, propagation, and termination of polymerization. The polymerization initiates when a free radical generated from the radical initiator adds to the unsaturated bond in the monomer. The unpaired electron of the free radical and one π electron in the unsaturated bond creates a σ bond between the free radical and the monomer. As a result, the other π electron in the unsaturated bond converts this species into the...
Radical Chain-Growth Polymerization: Overview01:10

Radical Chain-Growth Polymerization: Overview

Chain-growth or addition polymerization is successive addition reactions of monomers with a polymer chain. In radical chain-growth polymerization, the reaction proceeds via a free-radical intermediate. The free radical is formed from radical initiators, which spontaneously generate free radicals by homolytic fission. Organic peroxides (such as dibenzoyl peroxide, as shown in Figure 1) or azo compounds are popular radical initiators. A low concentration ratio of radical initiator to monomer is...
Subviral Agents01:29

Subviral Agents

Subviral agents are infectious entities that resemble viruses but lack one or more viral components, such as a capsid or essential replication machinery. These agents include viroids, prions, and satellites, each possessing distinct structural and functional characteristics that influence their mode of infection and replication.Viroids are the simplest subviral agents, consisting of circular, single-stranded RNA molecules without a protein coat. They exclusively infect plants, relying entirely...

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Las nanopartículas de polímero-proteína basadas en virus funcionales por transferencia atómica polimerización

Jonathan K Pokorski1, Kurt Breitenkamp, Lars O Liepold

  • 1Department of Chemistry and The Skaggs Institute for Chemical Biology, The Scripps Research Institute, La Jolla, California 92037, USA.

Journal of the American Chemical Society
|June 2, 2011
PubMed
Resumen

Las partículas parecidas a virus (VLP, por sus siglas en inglés) sirven como plataformas versátiles para crear nuevos conjugados proteína-polímero. Este estudio demuestra su uso en la polimerización radical de transferencia atómica para aplicaciones biomédicas avanzadas.

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Published on: August 13, 2021

Área de la Ciencia:

  • Biotecnología La biotecnología es la biotecnología.
  • Química de Polímeros La Química de Polímeros es la química de los polímeros.
  • Nanotecnología La nanotecnología es la nanotecnología.

Sus antecedentes:

  • Los virus y las partículas parecidas a virus (VLPs) poseen propiedades estructurales únicas beneficiosas para la investigación biomédica.
  • Los VLP ofrecen un andamio para interacciones diseñadas a través de grandes áreas de superficie molecular.

Objetivo del estudio:

  • Para utilizar las VLP como macroiniciadores multivalentes para la polimerización radical de transferencia atómica (ATRP).
  • Desarrollar una plataforma robusta para la modificación post-sintética de los conjugados proteína-polímero.

Principales métodos:

  • El empleo de VLPs como macroiniciadores en la polimerización radical de transferencia atómica.
  • Incorporación de monómeros químicamente reactivos durante la polimerización.
  • Utilizando la cicloadición azida-alquina catalizada por cobre para la modificación post-sintética.

Principales resultados:

  • Se ha demostrado una polimerización exitosa iniciada por VLPs.
  • Modificación post-sintética lograda de los conjugados proteína-polímero resultantes.
  • Estableció un método versátil para crear nanoestructuras complejas.

Conclusiones:

  • Los VLP son macroiniciadores efectivos para el ATRP, permitiendo la síntesis de conjugados proteína-polímero.
  • La plataforma desarrollada facilita la construcción de vehículos de entrega de nanopartículas y agentes de imagen.
  • Este enfoque proporciona una base para los biomateriales avanzados y la nanomedicina.