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!

Modifying the Backbone Chemistry of PEG‐Based Bottlebrush Block Copolymers for the Formation of Long‐Circulating Nanoparticles

共聚物 PEG比率 纳米颗粒 化学 块(置换群论) 高分子化学 纳米技术 组合化学 化学工程 高分子科学 聚合物 有机化学 材料科学 工程类 业务 几何学 数学 财务
作者
Julian Grundler,Chang‐Hee Whang,Kwangsoo Shin,N. Anna Savan,Mingjiang Zhong,W. Mark Saltzman
出处
期刊:Advanced Healthcare Materials [Wiley]
卷期号:13 (22)
标识
DOI:10.1002/adhm.202304040
摘要

Nanoparticle physicochemical properties have received great attention in optimizing the performance of nanoparticles for biomedical applications. For example, surface functionalization with small molecules or linear hydrophilic polymers is commonly used to tune the interaction of nanoparticles with proteins and cells. However, it is challenging to control the location of functional groups within the shell for conventional nanoparticles. Nanoparticle surfaces composed of shape-persistent bottlebrush polymers allow hierarchical control over the nanoparticle shell but the effect of the bottlebrush backbone on biological interactions is still unknown. The synthesis is reported of novel heterobifunctional poly(ethylene glycol) (PEG)-norbornene macromonomers modified with various small molecules to form bottlebrush polymers with different backbone chemistries. It is demonstrated that micellar nanoparticles composed of poly(lactic acid) (PLA)-PEG bottlebrush block copolymer (BBCP) with neutral and cationic backbone modifications exhibit significantly reduced cellular uptake compared to conventional unmodified BBCPs. Furthermore, the nanoparticles display long blood circulation half-lives of ≈22 hours and enhanced tumor accumulation in mice. Overall, this work sheds light on the importance of the bottlebrush polymer backbone and provides a strategy to improve the performance of nanoparticles in biomedical applications.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
爱静静应助千图采纳,获得10
1秒前
3秒前
4秒前
6秒前
6秒前
9秒前
漂亮的人生完成签到,获得积分10
10秒前
怡然诗珊完成签到,获得积分10
10秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
11秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
Y1234应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
刘源发布了新的文献求助10
11秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得50
11秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
Y1234应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
SYLH应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
11秒前
ZBQ完成签到,获得积分10
12秒前
CodeCraft应助ajun采纳,获得10
12秒前
扬大小汤发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
思源应助良药采纳,获得10
15秒前
ding应助DingShicong采纳,获得10
16秒前
bobo完成签到,获得积分10
16秒前
atcha发布了新的文献求助10
18秒前
赘婿应助扬大小汤采纳,获得10
19秒前
凉介发布了新的文献求助10
19秒前
海上生明月完成签到 ,获得积分10
20秒前
20秒前
20秒前
21秒前
大头完成签到,获得积分10
21秒前
英姑应助Suppose采纳,获得10
22秒前
22秒前
23秒前
Singularity发布了新的文献求助10
25秒前
高分求助中
Continuum thermodynamics and material modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
工业结晶技术 880
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3491104
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3077781
关于积分的说明 9150387
捐赠科研通 2770232
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1520217
邀请新用户注册赠送积分活动 704513
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 702196