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氨基酸聚合物用于提高冻干过程中蛋白稳定性的研究 被引量:4
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作者 李冰 丛自豪 +2 位作者 肖希勉 武月铭 刘润辉 《华东理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第4期526-532,共7页
为提高蛋白在冻干过程中的稳定性,采用双(三甲基硅基)氨基锂(LiHMDS)引发的超快速氨基酸环内酸酐(NCA)开环聚合方法,制备了聚L-赖氨酸(PLL)均聚物和聚L-谷氨酸(PLG)均聚物。以β-半乳糖苷酶(β-Gal)为模型蛋白检测氨基酸均聚物在冻干过... 为提高蛋白在冻干过程中的稳定性,采用双(三甲基硅基)氨基锂(LiHMDS)引发的超快速氨基酸环内酸酐(NCA)开环聚合方法,制备了聚L-赖氨酸(PLL)均聚物和聚L-谷氨酸(PLG)均聚物。以β-半乳糖苷酶(β-Gal)为模型蛋白检测氨基酸均聚物在冻干过程中对蛋白的保护效果,结果表明两种氨基酸均聚物的共混物对蛋白有保护效果,冻干后未添加氨基酸共混物保护剂的蛋白活性仅剩38%,添加氨基酸共混物保护剂的蛋白活性明显提升到77%,表明氨基酸共聚物能够在冻干过程中保护蛋白,显著提高蛋白稳定性。本文方法操作简单,可快速合成氨基酸聚合物并高效筛选蛋白稳定剂。 展开更多
关键词 氨基酸聚合 nca聚合 蛋白稳定性 半乳糖苷酶 冻干
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聚L-谷氨酸苄酯的制备及成膜 被引量:2
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作者 许颖盈 王庭慰 纪乐 《应用化学》 CAS CSCD 北大核心 2006年第11期1228-1232,共5页
用三光气法合成了L-谷氨酸苄酯均聚物,讨论了N-羧基环内酸酐开环聚合的机理。用红外光谱、差示扫描量热测试技术分别对聚合产物进行了表征和分析。结果表明,N-羧基-L-谷氨酸-苄酯-环内酸酐开环聚合得到了聚L-谷氨酸苄酯。研究了不同温... 用三光气法合成了L-谷氨酸苄酯均聚物,讨论了N-羧基环内酸酐开环聚合的机理。用红外光谱、差示扫描量热测试技术分别对聚合产物进行了表征和分析。结果表明,N-羧基-L-谷氨酸-苄酯-环内酸酐开环聚合得到了聚L-谷氨酸苄酯。研究了不同温度和时间对聚合物分子量的影响。40℃是完成聚合反应的适宜温度。随着反应时间的增加,聚合产物分子量线性增加。用四氢呋喃作溶剂制备了PBLG薄膜,薄膜的密度为1.098 g/cm^3。讨论了不同浸泡时间对聚合物吸水率的影响,结果显示,PBLG的吸水率随着时间的增加而增大,其变化范围为2.64%-5.58%,并且在48 h内逐渐趋于平稳;在相同状态下,断裂界面处的吸水率远高于其它部位。 展开更多
关键词 谷氨酸苄酯 nca开环聚合 薄膜制备
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赖氨酸-甘氨酸共聚物的合成与性能研究
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作者 张雨欣 江世智 +1 位作者 李涛 王基伟 《大理大学学报》 CAS 2020年第6期42-45,共4页
目的:采用简便高效的方法制备具有官能团及适当粒径大小的聚氨基酸纳米胶束。方法:以Nε-苄氧羰基-L-赖氨酸环内酸酐(Lys(Z)-NCA)和甘氨酸-N-羧基环内酸酐(Gly-NCA)为原料,采用α-氨基酸-N-羧基酸酐(NCA)开环聚合,经脱保护后制备了一系... 目的:采用简便高效的方法制备具有官能团及适当粒径大小的聚氨基酸纳米胶束。方法:以Nε-苄氧羰基-L-赖氨酸环内酸酐(Lys(Z)-NCA)和甘氨酸-N-羧基环内酸酐(Gly-NCA)为原料,采用α-氨基酸-N-羧基酸酐(NCA)开环聚合,经脱保护后制备了一系列侧链含有氨基的赖氨酸-甘氨酸共聚物Poly[KmGn]。采用核磁共振氢谱(1H-NMR)对产物的结构进行分析;采用扫描电子显微镜(SEM)及动态光散射(DLS)对所合成的聚氨基酸共聚物的微观形态、粒径及分布等进行研究。结果:所合成的聚氨基酸共聚物符合分子设计,不同聚氨基酸共聚物可自组装形成粒径小于200 nm、粒径分布均匀的球型纳米胶束结构,且胶束粒径大小随聚氨基酸单体的组成含量改变而变化。结论:成功制备了系列聚氨基酸纳米胶束,可以通过改变聚氨基酸分子组成调节胶束粒径的大小。 展开更多
关键词 聚氨基酸 nca开环聚合 纳米胶束 粒径及分布
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刺激响应聚多肽的研究进展
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作者 袁劲松 吕华 《高分子通报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第9期210-216,共7页
刺激响应聚多肽是一类能够在外界刺激下发生物理形态或化学组成变化的高分子材料。本文介绍了聚多肽的合成方法,并从氧化还原、温度、pH、光照这四个环境因素出发,总结了近年来新发展的具有刺激响应性的聚多肽类材料。同时也对这些材料... 刺激响应聚多肽是一类能够在外界刺激下发生物理形态或化学组成变化的高分子材料。本文介绍了聚多肽的合成方法,并从氧化还原、温度、pH、光照这四个环境因素出发,总结了近年来新发展的具有刺激响应性的聚多肽类材料。同时也对这些材料在药物运输、生物技术方面的应用前景进行了简要归纳。 展开更多
关键词 聚多肽}nca开环聚合 刺激响应性 药物运输
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