PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,10.0 代 溶液(PAMAM Dendrimer, Ethylenediamine Core, 10th Generation in Solution)是一种以乙二胺(ethylenediamine)为核心的第十代(G10)树枝状聚合物。随着树枝的不断生长,第十代的PAMAM聚合物结构会变得更加复杂,具有更多的分支单元和末端官能团,适用于更高要求的应用,如药物传递、基因递送、表面修饰等。
1. 结构特点
核心: 该聚合物的核心是乙二胺(C₂H₆N₂),一个常用的二胺分子,具有两个氨基(-NH₂)基团。作为树枝状聚合物的核心,它提供了一个扩展的起点,能够在其周围发展多个分支。
树枝结构: 在第十代(G10),PAMAM树枝状聚合物的结构非常复杂,通常具有非常大的分子量和大尺寸。每一代的树枝数量和末端官能团的数量都会大幅增加。
末端官能团: 第十代树枝状聚合物的末端官能团通常是氨基(-NH₂)或其他可以进一步修饰的功能性基团。随着代数的增加,末端基团的数量达到数百到数千个,提供了很大的功能化空间。
2. 物理化学特性
分子量与尺寸: 第十代PAMAM树枝状聚合物通常具有**的分子量,可能超过几十万道尔顿。其尺寸在20-30纳米之间,远大于低代的PAMAM聚合物,适合用作药物载体或分子探针。
溶解性: 第十代PAMAM树枝状聚合物通常具有良好的水溶性,尤其是氨基末端能够在水中形成氢键,使其在水溶液中较为稳定。由于大分子的存在,溶解度可能受到溶液浓度和环境pH值的影响。
表面电荷: 第十代PAMAM树枝状聚合物表面通常带有较强的正电荷(由氨基的质子化作用造成),这有助于其与负电荷的生物分子(如DNA、细胞膜)结合。
3. 合成方法
PAMAM树枝状聚合物的合成通常采用逐代合成法,即每一代都通过不断扩展树枝的方式完成。具体过程如下:
**代(G1): 从乙二胺开始,采用一步反应合成一个分支。
第二代(G2)至第十代(G10): 通过与多种试剂反应,逐代生成分支,每代增加更多的末端基团和树枝单元。
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