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聚电解质复合物
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聚电解质复合物
为构筑基元的层层组装膜的构筑
关键字:层层组装,快速构筑,
聚电解质复合物
聚电解质复合物
是基于静电相互作用形成的分子聚集体。以
聚电解质复合物
为构筑基元不但可以实现层层组装膜的快速构筑,还可以方便对膜的组成和结构进行调控。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12266
聚电解质复合物
为构筑基元的层层组装膜的构筑
关键字:层层组装,快速构筑,
聚电解质复合物
聚电解质复合物
是基于静电相互作用形成的分子聚集体。以
聚电解质复合物
为构筑基元不但可以实现层层组装膜的快速构筑,还可以方便对膜的组成和结构进行调控。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12266
新型
聚电解质复合物
纳米粒子的制备和性质
关键字:
聚电解质复合物
纳米粒子 聚天冬酰胺 聚阳离子 海藻酸钠
聚电解质复合物
是由带相反电荷的聚电解质分子之间通过静电相互作用结合而成的聚集体。在形成过程中,氢键、偶极力、疏水作用等其他次级作用力也有重要贡献。
聚电解质复合物
在生物医用领域具有广泛的应用前进,如药物控制体系、基因传递、细胞包封登。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2277
新型
聚电解质复合物
纳米粒子的制备和性质
关键字:
聚电解质复合物
纳米粒子 聚天冬酰胺 聚阳离子 海藻酸钠
聚电解质复合物
是由带相反电荷的聚电解质分子之间通过静电相互作用结合而成的聚集体。在形成过程中,氢键、偶极力、疏水作用等其他次级作用力也有重要贡献。
聚电解质复合物
在生物医用领域具有广泛的应用前进,如药物控制体系、基因传递、细胞包封登。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2277
基于多肽复合物的基因载体研究
关键字:基因治疗,多肽,
聚电解质复合物
,转染
基因治疗的关键是安全、高效的传递载体。病毒类载体的转染效率高,但安全性差;而基于聚阳离子和阳离子脂质体的非病毒类载体的安全性高,但转染效率却很低,这不仅与聚阳离子的化学组成有关,而且与聚阳离子与 DNA 或 RNA 形成的复合物的结构及稳定性有关。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16774
基于多肽复合物的基因载体研究
关键字:基因治疗,多肽,
聚电解质复合物
,转染
基因治疗的关键是安全、高效的传递载体。病毒类载体的转染效率高,但安全性差;而基于聚阳离子和阳离子脂质体的非病毒类载体的安全性高,但转染效率却很低,这不仅与聚阳离子的化学组成有关,而且与聚阳离子与 DNA 或 RNA 形成的复合物的结构及稳定性有关。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18332
黄原胶/阳离子纤维素JR400复合体系的流变性
关键字:黄原胶;阳离子纤维素;流变性;
聚电解质复合物
本文研究了黄原胶(XG)/阳离子纤维素JR400复合体系亚浓及浓溶液体系的流变性,考察了组分比、浓度、剪切速率、pH及电解质浓度等的影响,探讨了相互作用机理,以期加深对
聚电解质复合物
的认识,为其应用提供基础依据
http://www.polymer.cn/research/dis_info16403
具有内涵体pH响应性生物
聚电解质复合物
纳米载体的制备
关键字:聚电解质,壳聚糖,电荷反转,纳米粒子
带相反电荷的聚电解质通过静电相互作用可以在水相形成复合物---微凝胶。通过调节复合比,可以得到不同粒径大小和表面电荷的纳米粒子。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15484
新型还原裂解聚阳离子基因载体
关键字:聚阳离子基因载体,聚酰胺-胺,
聚电解质复合物
,DNA
阳离子高分子基因载体,具有低免疫原性、低毒性、制备简单、结构可控、易于修饰等优点引起人们的广泛关注。聚酰胺-胺树形高分子含有大量的叔氨基和伯氨基,可通过静电作用与质粒DNA形成
聚电解质复合物
,聚合物在pH 5~7具有较高的缓冲能力,帮助DNA从内体逃逸,具有较高的基因转染效率。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8429
基于多肽复合物的基因载体研究
关键字:基因治疗,多肽,
聚电解质复合物
,转染
基因治疗的关键是安全、高效的传递载体。病毒类载体的转染效率高,但安全性差;而基于聚阳离子和阳离子脂质体的非病毒类载体的安全性高,但转染效率却很低,这不仅与聚阳离子的化学组成有关,而且与聚阳离子与 DNA 或 RNA 形成的复合物的结构及稳定性有关。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16774
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