已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Effect of the disulfide bond and polyethylene glycol on the degradation and biophysicochemical properties of polyurethane micelles

胶束 聚乙二醇 聚合物 化学 聚氨酯 高分子化学 化学工程 材料科学 有机化学 组合化学 水溶液 工程类
作者
Zhicheng Pan,Guangxuan Yang,Jinfeng Yuan,Mingwang Pan,Jiehua Li,Hong Tan
出处
期刊:Biomaterials Science [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:10 (3): 794-807 被引量:12
标识
DOI:10.1039/d1bm01422f
摘要

The disulfide bond has emerged as a promising redox-sensitive switch for smart polymeric micelles, due to its properties of rapid response to the reductive environment and spatiotemporally-controlled therapeutic agent delivery. However, the dilemma of multifunctional nanomedicine is that the more intelligent the functionalities integrated into a system, the vaguer the understanding of the structure and interaction between the multi-functional moieties becomes. To better understand the interaction between the disulfide bond and methoxy polyethylene glycol (mPEG), and their effects on the biophysicochemical characterization of micelles, we developed a series of polyurethane micelles containing various densities of disulfide bonds and bearing different molecular weights of mPEG. In this work, we found that the critical factor determining the degradation rate of polymer micelles was the hydrophobic/hydrophilic ratio of broken polymer segments triggered by disulfide bond breaking. The higher density of the disulfide bond and longer mPEG chain accelerate the degradation process due to the disproportionate hydrophobic/hydrophilic ratio of the broken chain, which is the key factor to determine the micellization and stabilization of polymer micelles. This work provides a fundamental understanding of the interaction between the complex functional groups and a new insight into the mechanism of the micelle degradation process, offering guidance on the rational design and fabrication of multifunctional nanoformulations.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
斯文败类应助zhaowenxian采纳,获得10
1秒前
英俊的背包完成签到,获得积分10
8秒前
Lynn完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
酒尚温完成签到 ,获得积分10
9秒前
13秒前
科研菜鸟发布了新的文献求助10
14秒前
欣喜宛海完成签到 ,获得积分10
15秒前
Acadia发布了新的文献求助10
16秒前
YBR完成签到 ,获得积分10
17秒前
自觉的鸿涛完成签到,获得积分20
18秒前
sukasuka发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
23秒前
剑八发布了新的文献求助10
25秒前
26秒前
路边完成签到 ,获得积分10
26秒前
jianghs完成签到,获得积分0
27秒前
Akim应助CC采纳,获得10
30秒前
kk发布了新的文献求助10
31秒前
剑八完成签到,获得积分10
32秒前
yyyy完成签到,获得积分10
33秒前
35秒前
乐乐完成签到,获得积分10
36秒前
上官若男应助hhc采纳,获得10
40秒前
认真航空完成签到,获得积分10
40秒前
40秒前
1111完成签到 ,获得积分10
40秒前
文献菜鸟发布了新的文献求助30
41秒前
41秒前
暮暮完成签到,获得积分10
42秒前
44秒前
令莞完成签到,获得积分10
45秒前
46秒前
49秒前
50秒前
深情安青应助vhsgurey采纳,获得10
50秒前
51秒前
夜漫雪发布了新的文献求助10
52秒前
高分求助中
Evolution 10000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Distribution Dependent Stochastic Differential Equations 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3158476
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2809636
关于积分的说明 7883043
捐赠科研通 2468315
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1314077
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 630572
版权声明 601956