モルフォロジカルトランジションを駆動するダイナミック・コヴァレンント・ケミストリーを用いて:ブロックコポリマー小胞からカプセル化されたナノ粒子の制御された放出
Renhua Deng1, Matthew J Derry1, Charlotte J Mable1
1Dainton Building, Department of Chemistry, The University of Sheffield , Brook Hill, Sheffield, South Yorkshire S3 7HF, United Kingdom.
Journal of the American Chemical Society
|May 13, 2017
まとめ
ダイナミックな共性化学は,形態学的変化を誘発することによってブロックコポリマーベシクルから制御された放出を可能にします. このアプローチは,洗濯剤の配合に係る様々な膀タイプに対する放出率と作業の微調整を可能にします.
科学分野:
- ポリマー科学
- 材料化学
- ナノテクノロジー
背景:
- ブロックコポリマーベシクルは封じ込めと制御された放出に使用されます.
- 刺激に反応する材料は 標的を絞った 配送アプリケーションに不可欠です
- ダイナミック・コバルント化学は 調節可能で逆転可能な材料特性を提供します
研究 の 目的:
- ブロックコポリマーベシクルにおける制御された形態学的移行のために,ダイナミックな共性化学を活用する.
- これらの小胞から in situ のペイロードの放出を実現します.
- この戦略を様々な条件や形式で適用できるかを検討する.
主な方法:
- ポリ ((グリセロールモノメタクリレート) -ポリ ((2-ヒドロキシプロピルメタクリレート) (PGMA-PHPMA) ディブロック共ポリマーベシクルの合成.
- 3-アミノフェニルボロン酸 (APBA) を使って,ダイナミックな共性結合形成を介して形態学的移行を誘導する.
- 形状の変化とペイロードの放出をダイナミックな光散射,伝送電子顕微鏡,レオロジー,小角X線散射を用いて監視する.
主要な成果:
- フェニルボロナートエステル結合を形成することによって,APBA誘導の水泡から虫/球の形態学的移行を加える.
- 封じ込めされたシリカナノ粒子のインシット放出は,室温での膀解離によって達成された.
- 放出速度はpHとAPBA濃度を調整することで調整可能であり,この方法は厚壁の膀と塩溶液に有効でした.
結論:
- ダイナミックな共性化学は,刺激反応性共ポリマーベシクルのための新しい戦略を提供します.
- このアプローチは,調整可能な速度で制御されたペイロードの解放を可能にします.
- この発見は,洗濯機製剤などの 標的型配送システムや産業用途に 影響を及ぼします.
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