Монослои Ленгмюра звездообразного поли-2-изопропил-2-оксазолина с каликс[8]ареновым ядром как матрица для иммобилизации цитохрома C
- Авторы: Замышляева О.Г.1, Воробьева А.А.1, Блохин А.Н.2, Теньковцев А.В.2, Филиппов А.П.2, Сивохина О.С.3
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
- Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”
- Акционерное общество “Научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров имени академика В.А. Каргина с опытным заводом”
- Выпуск: Том 67, № 1 (2025)
- Страницы: 33-44
- Раздел: МЕДИЦИНСКИЕ ПОЛИМЕРЫ
- URL: https://kazanmedjournal.ru/2308-1139/article/view/684349
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2308113925010049
- EDN: https://elibrary.ru/KXYEAB
- ID: 684349
Цитировать
Аннотация
С использованием схемы “прививка от” методом катионной полимеризации с раскрытием цикла получен звездообразный восьмилучевой поли(2-изопропил-2-оксазолин) с каликс[8]ареновым центром ветвления. Структура полимера подтверждена методами УФ-спектроскопии и спектроскопии ЯМР 1H. Молекулярно-массовые и гидродинамические характеристики образца исследованы методами статического и динамического светорассеяния. Молекулярная масса полимера составила 16.4 × 103 (Ð = 1.21). Методом ДСК и ТГА определены температура стеклования и температура начала разложения полимера, которые составили 60.6° и 232.7°С соответственно. Изменяя концентрацию раствора растекания полимера и скорость сжатия монослоя, подобраны условия формирования устойчивых монослоев Ленгмюра и исследована возможность иммобилизации цитохрома с в монослои на границе раздела вода‒воздух.
Полный текст

Об авторах
О. Г. Замышляева
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Автор, ответственный за переписку.
Email: zam.olga@mail.ru
Россия, 603950 Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23
А. А. Воробьева
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Email: zam.olga@mail.ru
Россия, 603950 Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23
А. Н. Блохин
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”
Email: zam.olga@mail.ru
Институт высокомолекулярных соединений
Россия, 199004 Санкт-Петербург, Большой пр., 31А. В. Теньковцев
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”
Email: zam.olga@mail.ru
Институт высокомолекулярных соединений
Россия, 199004 Санкт-Петербург, Большой пр., 31А. П. Филиппов
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”
Email: zam.olga@mail.ru
Институт высокомолекулярных соединений
Россия, 199004 Санкт-Петербург, Большой пр., 31О. С. Сивохина
Акционерное общество “Научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров имени академика В.А. Каргина с опытным заводом”
Email: zam.olga@mail.ru
Россия, 606000 Нижегородская обл., Дзержинск, Автозаводское ш., 101А
Список литературы
- Voit B.I., Lederer A. // Chem. Rev. 2009. V. 109. P. 5924.
- Kim K.M., Jikei M., Kakimoto M. // Polym. J. 2002. V. 34. P. 755.
- Oztürk A.B., Tietilu S.D., Yücel O., Erol T., Akgüner Z.P., Darıcı H., Alarcin E., Emik S. // J. Drug Delivery Sci. Technol. 2023. V. 81. P. 10419.
- Sunirmal P., Megan R.H., Brent S.S. // Polym. Chem. 2015. V. 6. P. 7871.
- Ren L., Niu Q., Zhao J., Qiang T. // J. Leather Sci. Eng. 2020. V. 2. P. 4.
- Hoogenboom R., Schlaad H. // Polymers. 2011. V. 3. P. 467.
- Glassner M., Vergaelen M., Hoogenboom R. // Polym Int. 2018. V. 67. P. 32.
- Schlaad H., Diehl C., Gress A., Meyer M., Demirel A.L., Nur Y., Bertin A. // Macromol. Rapid Commun. 2010. V. 31. P. 511.
- Kozina N.D., Kirila T.U., Blokhin A.N., Filippov A.P., Tenkovtsev A.V. // Eur. Polym. J. 2024. V. 221 № 3. P. 113547.
- Marchenkova M.A., Dyakova Yu.A., Tereschenko E Yu., Kovalchuk M.V. // Langmuir. 2015. V. 31. P. 12426.
- Witte H., Seeliger W. // Justus Liebigs Ann. Chem. 1974 V. 1979. № 6. P. 996.
- Percec V., Bera T.K., De B.B., Sanai Y., Smith J., Holerca M.N., Barboiu B. // J. Org. Chem. 2001. V. 66. P. 2104.
- Höhne G.W.H, Hemminger W.F, Flammersheim H-J. Differential Scanning Calorimetry. 2nd ed. Heidelberg: Springer, 2003.
- Drebushchak V.A. // J. Therm. Anal. Calorim. 2005. V. 79. P. 213.
- Armarego W.L.F., Chai C.L.L. // Purification of Laboratory Chemicals. Elsevier, 2012.
- Gou P., Zhu W., Shen Z. // Front. Chem. China. 2008. V. 3. P. 330.
- Adeli M., Zarnegar Z., Kabiri R. // Eur. Polym. J. 2008. V. 44. P. 1921.
- Blokhin A.N., Razina A.B., Ten’kovtsev A.V. // Polymer Science B. 2018. V. 60. № 3. P. 307.
- Vergaelen M., Verbraeken B., Monnery B.D., Hoogenboom R. // ACS Macro Lett. 2015. V. 4. № 8. P. 825.
- Verbraeken B., Monnery B. D., Lava K., Hoogenboom R. // Eur. Polym. J. 2017. V. 88. P. 451.
- Schärtl W. Light Scattering from Polymer Solutions and Nanoparticle Dispersions, 1st ed. Berlin: Springer, 2007.
- Melynikova N.B., Solovieva S.E., Safiullin R.A., Kochetkov E.N., Kadirov M.K., Popova E.V., Antipin I.S., Konovalov A.I. // Langmuir. 2014. V. 30. P. 15153.
Дополнительные файлы
