Полиротаксаны нового типа на основе сополимера полиэтиленимина, полиэтиленгликоля и альфа-циклодекстрина
- 作者: Курлыкин М.П.1, Головина М.А.1, Дудкина М.М.1, Теньковцев А.В.1
 - 
							隶属关系: 
							
- Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук
 
 - 期: 卷 66, 编号 3 (2024)
 - 页面: 173-177
 - 栏目: СИНТЕЗ
 - URL: https://kazanmedjournal.ru/2308-1139/article/view/650852
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S2308113924030021
 - EDN: https://elibrary.ru/LVMKYO
 - ID: 650852
 
如何引用文章
详细
Предложен новый подход к синтезу полиротаксанов на основе полиэтиленимин–блок–полиэтиленгликоль–блок–полиэтиленимин и альфа-циклодекстрина. Показано, что ацилирование свободных аминогрупп полипсевдоротаксана эффективно блокирует распад комплекса в растворе. Структура полученных сополимеров подробно охарактеризована методам ЯМР 1Н, ЯМР 13С, ИК и ГПХ. Обнаружена аномально большая оптическая активность полученных ротаксанов, вероятно, являющаяся следствием образования хиральных спиральных супрамолекулярных структур.
全文:
作者简介
М. Курлыкин
Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук
							编辑信件的主要联系方式.
							Email: mike_x@mail.ru
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							Санкт-Петербург						
М. Головина
Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук
														Email: mike_x@mail.ru
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							Санкт-Петербург						
М. Дудкина
Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук
														Email: mike_x@mail.ru
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							Санкт-Петербург						
А. Теньковцев
Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук
														Email: mike_x@mail.ru
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							Санкт-Петербург						
参考
- Akihito H., Hiroyasu Y., Akira H. // Eur. J. Org. Chem. 2019. V. 21. P. 3344.
 - Hu L., Wan N., Ma X., Jing Z., Zhang Ya., Chen Z., Si-Yuan Z., Zhang B. // Nanotechnology. 2017. V. 28. P. 125102.
 - Yoshinori A., Nobuhiko Y. // J. Mater. Chem. B. 2019. V. 7(13). P. 2123.
 - JaeYeong Ch., Hiroharu A. // Soft Matter. 2022. V. 18(46). P. 8885.
 - Seale J.S.W., Song B., Qiu Yu., J. Fraser Stoddart // J. Am. Chem. Soc. 2022. V. 144(37). P. 16898.
 - Shuai X., Porbeni F.E., Wei M., Bullions T., Tonelli A.E. // Macromolecules. 2002. V. 35. P. 3778.
 - Lu J., Mirau P.A., Tonelli A.E. // Macromolecules. 2001. V. 34. P. 3276.
 - Choi H.S., Ooya T., Lee S.Ch., Sasaki Sh., Kurisawa M., Uyama H., Yui N. // Macromolecules. 2004. V. 37. P. 6705.
 - Kirila T.U., Golovina M.A., Kurlykin M.P., Filippov A.P., Tenkovtsev A.V. // Eur. Polym. J. 2023 V. 196 P. 112256.
 - Zalipsky S. // Bioconjugate Chem. 1995. V. 6. P. 150.
 - Lee S. C., Choi H.S., Ooya T., Yui N. // Macromolecules. 2004. V. 37. P. 7464.
 
补充文件
				
			
						
						
						
						
					




