合成新型的含卟啉官能团的单体,通过活性自由基聚合的方法,制备通过稳定共价键结合的含光动力敏感物质的嵌段聚合物材料,区别于传统的通过物理吸附于高分子载体的方法。利用活性自由基聚合的特点,精确设计不同链段长度,链段种类等结构差异的聚合物材料,研究其在水溶液中的纳米颗粒大小,形貌,光动力性能以及对癌细胞抑制的影响。同时通过高分子设计,引入聚糖单元或与磁性氧化铁结合形成复合物,制备具有靶向性的高分子材料,解决传统光动力敏感材料/药物的非选择性分布的缺点。发挥活性自由基聚合易于分子设计的特点,优选出具有较好抗癌活性,稳定的,易于传输的光动力敏感功能性高分子材料。
living radical polymerization;photodynamic therapy;polymeric design;targeting;glycopolymer
光动力治疗(PDT)作为治疗癌症的方法之一,除了需要激光技术的进一步发展以外,光敏剂本身的优化是PDT另一个需要极大改进的地方。结合具有精确结构的水溶性聚合物,制备新型光动力聚合物材料并研究其性能具有重要的意义和应用前景。另外如何提高光动力材料的血液稳定性和靶向性是另一个需要解决的问题。在本项目中,我们就光动力聚合物材料合成方法拓展、具有血液稳定性及靶向性的光动力聚合物体系设计及拓展、含糖聚合物体系与特异蛋白作用研究三个方面开展了工作。利用接枝法制备了具有多重靶向性光动力聚合物材料,首次利用原位生成酞菁的方法制备侧链功能化光动力聚合物,利用一锅法合成了原卟啉与含糖聚合物的靶向性光动力络合物,并且进一步对含糖聚合物与特异性蛋白的相互作用进行了研究,设计合成了具有响应性吸附特异性蛋白的表面,研究了其与蛋白作用的调控特点。通过本项目,提供了多种合成新型光动力聚合物材料的方法,在对癌细胞的靶向方面结合含糖聚合物进行了积极的探索,另外对含糖聚合物与蛋白的特异性作用及调控进行了进一步的研究。