微流体控制的聚乙烯 (PLA) 基线性和移植共聚物的自我组装成具有不同形态的纳米粒子
Svetlana Lukáš Petrova1, Vladimir Sincari1, Ewa Pavlova1
1Institute of Macromolecular Chemistry v.v.i., Academy of Sciences of the Czech Republic, Heyrovsky, Sq. 2, 162 06 Prague 6, Czech Republic.
ACS polymers Au
|August 19, 2024
概括
微流体技术使得聚酸共聚合物的自控自组装成为各种纳米粒子. 这些纳米粒子,包括微粒,聚合体和类似虫的粒子,对生物医学应用有很大的希望.
科学领域:
- 聚合物化学和材料科学 聚合物化学和材料科学
- 纳米技术和自组装技术
- 生物材料和药物输送
背景情况:
- 基于聚酸 (PLA) 的共聚合物为高级应用提供了多功能性质.
- 控制自组装对于创建定义良好的纳米结构至关重要.
- 微流体 (MF) 技术为自组装过程提供了精确的控制.
研究的目的:
- 合成和描述基于PLA的新型线性和移植共聚合物.
- 研究这些共聚物的微流体控制的自我组装到各种纳米粒子形态.
- 为了评估产生的纳米结构的热反应行为和蛋白质相互作用.
主要方法:
- 使用环开聚合 (ROP) 和可逆添加-碎片化链转移 (RAFT) 聚合物合成基于PLA的共聚物.
- 微流体 (MF) 控制的自我组装产生纳米粒子 (NP).
- 使用传输电子显微镜 (TEM),动态光散射 (DLS) 和小角度X射线散射 (SAXS) 的表征.
主要成果:
- 成功合成了线性PLA-b-PTEGMA,移植PHPMA-g-PLA和移植PHPMAA-g-PLA共聚合物.
- 由MF驱动的自我组装产生了不同的形态:来自PLA-b-PTEGMA的微粒 (Ms),来自PHPMA-g-PLA的聚合体 (PSs),以及来自PHPMAA-g-PLA的类似虫的粒子 (Ws).
- 证实了热敏反应行为和与NP的蛋白质相互作用.
结论:
- 微流体学可以精确控制基于PLA的共聚物自组装成各种纳米结构.
- 合成的共聚合物表现出可调节的特性,并形成具有潜在生物医学相关性的稳定纳米粒子.
- 关于蛋白质相互作用的进一步研究强调了这些纳米载体在生物系统中的潜力.
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