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引言 富勒烯及其衍生物在化学、生物医学、材料(2)

2013-08-22 01:10
导读:2 结果与讨论 2.1 水溶胀率的测定 分别测定了 FPBLG 和PBLG 的一周后及两周后的水溶胀率, 从图中可知,一周后的水溶胀率基本为7.9%,变化不大;两周后变

  
  2 结果与讨论
  
  2.1 水溶胀率的测定
  分别测定了 FPBLG 和PBLG 的一周后及两周后的水溶胀率, 从图中可知,一周后的水溶胀率基本为7.9%,变化不大;两周后变化很大,为29.17%,且两种膜的水溶胀率没有太大区别。
  从中可以看出,膜的水溶胀率随时间的变化有很大的变化,影响薄膜吸水率的主要因素[9]有薄膜的分子结构(如聚谷氨酸的羟基将会增大薄膜样品的亲水性,提高吸水率)、浸泡时间、温度、表面条件、压力等。
  
  2.2 清除自由基能力的测定
  检测了黑暗情况下,不同质量的FPBLG 膜、PBLG 膜以及Vc 对邻苯三酚自氧化速率的影响所示:
  通过画出每条曲线的趋势图,并作出斜率,可以由下列公式计算出各种膜的清除速率。
  S=(K0-K1)/K0×100%其中K0 代表邻苯三酚的标准自氧化速率,K1 代表加药组的自氧化速率。
  据此可测各种膜的清除速率:
  S0.025g FPBLG=30.93%;S0.05g FPBLG=72.16%;S0.02g Vc =82.47%从上图可以看出,FPBLG 膜可以减慢邻苯三酚自氧化的速率,对自由基有清除作用,且清除作用随膜量的增加而增加。而PBLG 膜则对自由基基本上没有清除作用。通过测定Vc 清除自由基的能力,与膜清除自由基的能力做了比较,结果发现0.02g 的Vc 清除自由基的能力与0.05g 的富勒烯封端的聚谷氨酸苄酯的能力相似。
  由于要测物质的清除自由基的能力必须将其溶解于水溶液中,已有研究,将富勒烯聚合物制成纳米颗粒水悬液[10],从而可以测定其的清除自由基的能力。而对于膜的制备以及生物学效应的研究目前还没有过报道,本文首次测定了富勒烯聚合物膜的清除自由基的能力。但是也有不足,由于膜的质量较小,所以如若将其沉在比色皿底部,难度较大,本文将其紧贴在比色皿的非透光一端,从而对测定OD 值不产生影响。
(转载自http://zw.NSEaC.com科教作文网)

  
  3 结论
  
  本文将自制的富勒烯封端的聚谷氨酸苄酯及聚谷氨酸苄酯分别制备成膜,测定了膜的密度以及水溶胀率,并利用邻苯三酚自氧化体系检测了不同质量的膜在黑暗条件下清除自由基的能力,结果发现FPBLG 的清除效果显著,且随膜量的增加清除自由基的能力明显增强。

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  [参考文献] (References)
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  [3] Bosi S, Da R T, Spalluto G, et al. Fullerene derivatives: an attractive tool for biological applications[J].European Journal of Medicinal Chemistry, 2003, 38(1112):913~23.
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