来源:晨源分子|
发表时间:2023-04-18
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形成坚韧水凝胶的一种方法是创建具有均匀网络的结构,例如四聚乙二醇水凝胶。北京工商大学北京市食品添加剂工程技术研究中心郦金龙教授团队在聚氨基胺(PAMAM)树状大分子基础上通过希夫碱反应引入到四聚乙二醇水凝胶中,在PAMAM上的NH2基团和4臂聚乙二醇醛上的CHO基团之间进行反应。
结果表明,PAMAM-四聚乙二醇水凝胶的力学性能与PAMAM密切相关。当PAMAM-G1加入时,所形成的水凝胶几乎全部趋向于黏液样半固态,而PAMAM-G3或PAMAM-G5加入后,无论4臂PEG的分子量和配比如何,所形成的水凝胶都趋向于固体弹性体,具有较高的抗压强度(0.8722 MPa)和优异的抗疲劳性能(90%应变下加卸载~300次)。PAMAM- G4 - PEG水凝胶的溶胀性能主要受4臂PEG分子量、PAMAM生成量以及PAMAM与4臂PEG的组成比的影响,最高溶胀容量为1008%。
SEM和SAXS证实,形成的PAMAM -四聚乙二醇水凝胶由非常均匀的网络组成。此外,由于高代PAMAM中具有明确的疏水空腔,因此PAMAM- G5 -四聚乙二醇水凝胶对亲水和疏水物质都具有双包埋能力,并具有作为双功能输送系统的潜力。可以在此基础上开发出力学性能优异或缓释性能优异的水凝胶。
图. PAMAM树枝状大分子上NH2基团与4臂聚乙二醇上的CHO基团发生席夫碱反应形成水凝胶
文献来源:Jinlong Li*, Kaiyang Wang, Jiawei Wangb, Yue Yuan, Hua Wu. Materials Today Communications,2022, 30, 103019.
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