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物理有机综述.
文献综述 姓名:李冰洁学号:S151101027 课程:物理有机基于主客体识别的超分子生物材料的应用化学化工学院 分析化学 李冰洁 S151101027摘要:超分子化学已经成为一项形成生物材料的重要的技术,包括纳米微米颗粒和水凝胶。超分子主要是通过主客体相互作用形成,它由大环化合物如环糊精、葫芦脲、杯芳烃、柱芳烃和各种客体分子之间的络合作用,两个和两个以上的组装物质可逆的结合在一起,从而可以通过合理地设计材料,利用其非共价相互作用可以显示出很大的优势:他们有着可调节的机械、化学和生物特性,对设计和制造功能元件提供了空间。在这篇综述中,我们主要讨论了几种超分子生物材料的特性,以及他们的一些应用主要集中在药物运输、可注射材料的形成和细胞-材料相互作用的研究。当然,超分子主客体相互作用组装的生物材料在最近几年中迅速发展,他们的潜在作用还远远没有开发出来。关键词:超分子;水凝胶;生物材料;主客体相互作用Abstract: Supramolecular chemistry has become a technology of important biological materials, including nano- and micron-particles and hydrogel. Supramolecular is mainly formed by host-guest interaction,which includes self-assembly interaction between macrocyclic compounds such as cyclodextrin, cucurbit uril, calixarene, pillarene and various guest molecules ,and the two or more than two matericals can bond reversibly, thus, they can rationally design materials, which using non-covalent interactions shows a great advantage: they have tunable, chemical and biological properties, they provide a space for designing and making functional elements. In this review, we mainly discuss the characteristics of several kinds of supramolecular biomaterials ,and focus on the studies of drug delivery,tissue engineering,injected material formation and cell material interaction.Of course, supramolecular host-geust interactions in biological material develop fast in recent years, and their potentials are far from developing.Keywords: supramolecular;hydrogel;biomaterials;host-guest interaction引言 Lehn、Cram和Pedersen在1987年在主客体体系中首次发现和研究而获得了诺贝尔奖[1],此后该领域迅速扩大。超分子化学是研究两个或两个以上分子之间的弱的相互作用,包括氢键、范德华力、π-π堆积、静电引力、亲疏水作用等等作用力来组装分子[2-6]。每个组分在保持本身固有的物理和化学性质外,还会由彼此之间的协同或拮抗作用而体现出来的整体功能。超分子材料在许多领域都引起了研究人员广泛的关注,纳米颗粒的物理和化学性质与生物系统相联系,开发了功能化且具有相应的媒介物用于医学领域。尽管聚合的主客体材料有必威体育精装版发展,但是我们仍然在这些独特物质的生物材料利用上有巨大的能力。对于阐明这些未来的发展方向,本论文将要突出我们理解和材料应用的必威体育精装版进展,主客体大环组装影响相互作用。自组装结构2.1直接分子识别 超分子组装在许多基团之间的非特异性作用可能很模糊。这种相互作用在材料组装上的例子包括形成疏水性的结晶、电荷组装的的聚电解质或者两性高分子聚合物。在某些情况下,组分之间的相互作用可能是优选的,例如,促进疏水性[7-8]或带电的药物[9-10]进入。然而,这样的组装过程需要在相对较长的时间尺度发展
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