项目名称: 基于未变性胶原生物表面活性剂的可控制备及性能研究

项目编号: No.21276167

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 化学工业

项目作者: 李国英

作者单位: 四川大学

项目金额: 82万元

中文摘要: 未变性天然胶原因具有优良的生物学活性用于医药、美容护肤等领域已受日益重视。从动物组织提取得到的未变性胶原只能在酸性条件下稳定存在,使其在生理条件下的应用受到局限,因而对未变性胶原侧链修饰化学改性研究意义重大。目前国内外针对胶原的化学改性研究主要基于化学交联改性以提高天然胶原的热稳定性和耐酶降解性能,为了赋予胶原良好的水溶性和在多相分散体系中对药物等能具有乳化、分散、增溶、保护稳定等作用,本项目拟通过接枝改性制备未变性胶原基表面活性剂。在不改变胶原螺旋结构和生物活性的前提下,在胶原侧链氨基处引入疏水长链和亲水短链,研究接枝改性与胶原基表面活性剂的结构、胶原生物学性质以及表面活性性能之间的关系,获得不同接枝改性条件对天然胶原表面活性剂的结构与胶原生物活性的影响规律,建立同时具有表面活性和生物活性的未变性胶原生物表面活性剂的可控制备方法和原理,为天然胶原更好地应用于生物医药等领域提供科学依据。

中文关键词: 未变性胶原;生物表面活性剂;可控制备;性能;

英文摘要: The native collagen, because of its excellent bioactivity and being used in many fields such as medicine and cosmetics, has been more and more important. However, the undenatured collagen extracted from animal tissue exists stably only under the acidic condition, limiting its application under physiological conditions.Therefore, the chemical modification on the side chains of native collagen has become significant. In order to improve the thermal stability and the resistance to enzyme, the study on modifying collagen is mainly based on chemical crosslinking around the world. This project aims at preparing a kind of biosurfactant, which is based on undenatured collagen by grafting and has the properties of good water-solubility and excellent emulsification, dispersion, solubilization and stabilization with drugs in the multiphase dispersing system. Hydrophobic long chain and hydrophilic short chain are introduced into the amino groups of the side chains of collagen without changing the collagen natural structure and biological activities. By graft modification,the influences of different grafting conditions on the structure, biological properties and surface activity of collagen-based biosurfactant is obtained. Also, the controlled method and principle of preparing the undenatured collagen-based surfactant, which

英文关键词: undenatured-collagen;biosurfactant;controlled preparation;properties;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

【AAAI 2022】 GeomGCL:用于分子性质预测的几何图对比学习
专知会员服务
23+阅读 · 2022年2月27日
【NeurIPS 2021】基于潜在空间能量模型的可控和组分生成
专知会员服务
15+阅读 · 2021年10月23日
几何深度学习分子表示综述
专知会员服务
39+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
78+阅读 · 2020年8月4日
魅蓝手机宣布将回归,你有买过吗?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2021年11月5日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
18+阅读 · 2018年9月18日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月17日
Arxiv
20+阅读 · 2021年9月21日
Arxiv
56+阅读 · 2021年5月3日
Arxiv
10+阅读 · 2020年11月26日
A Modern Introduction to Online Learning
Arxiv
19+阅读 · 2019年12月31日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
【AAAI 2022】 GeomGCL:用于分子性质预测的几何图对比学习
专知会员服务
23+阅读 · 2022年2月27日
【NeurIPS 2021】基于潜在空间能量模型的可控和组分生成
专知会员服务
15+阅读 · 2021年10月23日
几何深度学习分子表示综述
专知会员服务
39+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
78+阅读 · 2020年8月4日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员