2_甲基丙烯酰氧基乙基磷酰胆碱共聚物应用研究进展

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1、工程塑料应用104ENGINEERINGPLASTICSAPPLICATION2012年8月Aug.2012doi:10.3969/j.issn.1001-3539.2012.08.024*2-甲基丙烯酰氧基乙基磷酰胆碱共聚物应用研究进展鲁手涛1,彭娅1,2,张莹1,葛翠1,唐敏1(1.西华大学材料科学与工程学院,成都610039;2.西南交通大学先进技术教育部重点实验室,成都610031)摘要:综述了2-甲基丙烯酰氧基乙基磷酰胆碱(MPC)共聚物在改善血液相容性、提高药物控释效率、增加基因转染率、改善角膜接触镜表面亲水性、延长人工关节使用寿命和减小生物传感

2、器表面污染等领域的应用研究进展,并对其发展前景进行了展望。关键词:仿生材料;2-甲基丙烯酰氧基乙基磷酰胆碱(MPC);磷酰胆碱;研究进展中图分类号:TB34文献标识码:A文章编号:1001-3539(2012)08-0104-04ApplicationResearchProgresson2-MethacryloyloxyethylPhosphorylcholineCopolymersLuShoutao1,PengYa1,2,ZhangYing1,GeCui1,TangMin1[1.SchoolofMaterialScience&Technology,Xihu

3、aUniversity,Chengdu610039,China;2.KeyLaboratoryofAdvancedTechnologyofMaterials(MinistryofEducation),SchoolofMaterialsScienceandEngineering,SouthwestJiaotongUniversity,Chengdu610031,China]Abstract:Theresearchdevelopmentof2-methacryloyloxyethylphosphorylcholine(MPC)copolymersinimprov

4、ingthebloodcompatibilityofbiologicalmedicalmaterials,enhancingtheefficiencyofcontrolleddrugreleasesystem,increasingthetransfectionefficiencyofgenecarrier,amplyingthehydrophilicityofcontactlenses,extendingtheservicelifeofartificialjointsandreducingthesurfacecontaminationofbiosensors

5、werereviewed,andthedevelopmentprospectsoftheMPCcopolymersinfuturewerealsoprospected.Keywords:bionicmaterial;2-methacryloyloxyethylphosphorylcholine(MPC);phosphorylcholine;researchprogress细胞膜主要以磷脂双分子层为膜结构骨架,膜的外表面主要由卵磷脂构成,而卵磷脂的功能主要源于它亲水性的磷酰胆碱基团[1]。基于仿生学,Y.Kadoma等[2]于上世纪80年代中期提出了仿细胞膜结

6、构的概念,设计合成了2-甲基丙烯酰氧基乙基磷酰胆碱(MPC),将其与憎水性单体共聚得到两亲性共聚物,以达到模仿细胞膜结构和功能的目的。1990年,K.Ishihara等[3]对前人的合成方法进行了改进,将合成2-烷基-2-氧-1,3,2-二氧磷杂环戊烷(OPEMA)所用的溶剂乙醚换为四氢呋喃(THF),由于OPEMA不溶解于乙醚,THF有利于OPEMA的分离纯化。虽然MPC可以均聚得到聚2-甲基丙烯酰氧基乙基磷酰胆碱(PMPC),但磷酰胆碱(PC)基团极强的亲水性使PMPC易溶于水,很难满足使用要求,所以研究者多将MPC或PMPC与憎水性单体共聚得到两亲性共

7、聚物。这些憎水性单体包括甲基丙烯酸酯类、丙烯酰胺类、硅氧烷类和苯乙烯类等。目前,MPC共聚物的合成方法主要包括3种:引发剂引发的自由基聚合、光引发自由基聚合和原子转移自由基聚合(ATRP)。引发剂引发的自由基聚合不能有效控制MPC共聚物的分子量和分子量分布,相比之下,光引发自由基聚合得到的MPC共聚物的分子量分布较窄,ATRP可以合成含有嵌段共聚物等特殊结构的MPC共聚物。MPC共聚物由极性的磷酰胆碱端基和非极性的烷烃分子链组成,故易形成与细胞膜相似的微观结构,具有良好的生物相容性和表面润湿性。Y.Iwasaki等[4]的研究结果表明,这类MPC共聚物修饰的

8、表面含有较多的自由水,在材料表面形成结合紧密的水合层

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