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树形聚酰胺胺分子因其良好的生物相容性而在生物方面有广泛应用,但由于合成步骤繁琐,后处理复杂,使得其成本高昂.超支化聚酰胺胺的结构和性能与树形聚酰胺胺有相似之处。由于其合成方法简单.可降低成本,作为树形分子的代替品.采用乙二胺和丙烯酸甲酯反应生成AB。预聚物.通过逐步升温使其聚合成有高分子量和高度支化结构的超支化聚酰胺胺(HPAMAM, CYD,晨源)。并对其伯胺端基进行修饰,期望合成具有良好抑菌效果的季胺盐.
在过去的20年中,随着人们对超支化聚合物研究的深入,超支化聚酰胺胺一这种具有独特的​化学和物理特性的聚合物,引起了人们的广泛关注.聚酰胺胺类大分子的末端含有大量的伯胺基团。这使得这类物质的具有良好的生物相容性,在物活性方面有广泛的应用,而目前研究比较多的聚酰胺胺类聚合物是树形分子,这类分子具有完美的对称结构。支化度为1,在抑菌材料,基因转染方面有广泛应用.然而合成树形分子每代产物需要纯化,尤其是高代的树形分子,后处理比较复杂,因此成本较高.与树形分子相比,超支化聚酰胺一胺的合成方法简单,快捷,可大批量合成,降低成本,因此人们考虑将其作为树形聚酰胺胺的替代品.然而,有关超支化聚酰胺胺(HPAMAM)的研究并不多,因为很难合成出不同相对分子质量的HPAMAM,大部分的产物相对分子质量比较低,相对分子质量分布较宽,而且产物的结构和支化度不容易控制,分子内环化较为严重.但仍有许多学者致力于超支化聚酰胺胺的研究.目前已有研究表明超支化聚酰胺胺作为基因转染材料料制备纳米材料有较好的效果。 |
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