ОХНМВысокомолекулярные соединения. Серия Б Polymer Science, Series B

  • ISSN (Print) 2308-1139
  • ISSN (Online) 2412-9852

МОНОСЛОИ ЛЕНГМЮРА ЗВЕЗДООБРАЗНОГО ПОЛИ-2-ИЗОПРОПИЛ-2-ОКСАЗОЛИНА С КАЛИКС[8]АРЕНОВЫМ ЯДРОМ КАК МАТРИЦА ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ЦИТОХРОМА C

Код статьи
S24129852S2308113925010049-1
DOI
10.7868/S2412985225010049
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 67 / Номер выпуска 1
Страницы
33-44
Аннотация
С использованием схемы "прививка от" методом катионной полимеризации с раскрытием цикла получен звездообразный восьмилучевой поли(2-изопропил-2-оксазолин) с каликс[8]ареновым центром ветвления. Структура полимера подтверждена методами УФ-спектроскопии и спектроскопии ЯМР H. Молекулярно-массовые и гидродинамические характеристики образца исследованы методами статического и динамического светорассеяния. Молекулярная масса полимера составила 16.4 × 10 (Ð = 1.21). Методом ДСК и ТГА определены температура стеклования и температура начала разложения полимера, которые составили 60.6° и 232.7°С соответственно. Изменяя концентрацию раствора растекания полимера и скорость сжатия монослоя, подобраны условия формирования устойчивых монослоев Ленгмюра и исследована возможность иммобилизации цитохрома с в монослои на границе раздела вода-воздух.
Ключевые слова
Дата публикации
19.11.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
7

Библиография

  1. 1. Voit B.I., Lederer A. // Chem. Rev. 2009. V. 109. P. 5924.
  2. 2. Kim K.M., Jikei M., Kakimoto M. // Polym. J. 2002. V. 34. P. 755.
  3. 3. Oztürk A.B., Tietilu S.D., Yücel O., Erol T., Akgüner Z.P., Darıcı H., Alarcin E., Emik S. // J. Drug Delivery Sci. Technol. 2023. V. 81. P. 10419.
  4. 4. Sunirmal P., Megan R.H., Brent S.S. // Polym. Chem. 2015. V. 6. P. 7871.
  5. 5. Ren L., Niu Q., Zhao J., Qiang T. // J. Leather Sci. Eng. 2020. V. 2. P. 4.
  6. 6. Hoogenboom R., Schlaad H. // Polymers. 2011. V. 3. P. 467.
  7. 7. Glassner M., Vergaelen M., Hoogenboom R. // Polym Int. 2018. V. 67. P. 32.
  8. 8. Schlaad H., Diehl C., Gress A., Meyer M., Demirel A.L., Nur Y., Bertin A. // Macromol. Rapid Commun. 2010. V. 31. P. 511.
  9. 9. Kozina N.D., Kirila T.U., Blokhin A.N., Filippov A.P., Tenkovtsev A.V. // Eur. Polym. J. 2024. V. 221 № 3. P. 113547.
  10. 10. Marchenkova M.A., Dyakova Yu.A., Tereschenko E Yu., Kovalchuk M.V. // Langmuir. 2015. V. 31. P. 12426.
  11. 11. Witte H., Seeliger W. // Justus Liebigs Ann. Chem. 1974 V. 1979. № 6. P. 996.
  12. 12. Percec V., Bera T.K., De B.B., Sanai Y., Smith J., Holerca M.N., Barboiu B. // J. Org. Chem. 2001. V. 66. P. 2104.
  13. 13. Höhne G.W.H, Hemminger W.F, Flammersheim H-J. Differential Scanning Calorimetry. 2nd ed. Heidelberg: Springer, 2003.
  14. 14. Drebushchak V.A. // J. Therm. Anal. Calorim. 2005. V. 79. P. 213.
  15. 15. Armarego W.L.F., Chai C.L.L. // Purification of Laboratory Chemicals. Elsevier, 2012.
  16. 16. Gou P., Zhu W., Shen Z. // Front. Chem. China. 2008. V. 3. P. 330.
  17. 17. Adeli M., Zarnegar Z., Kabiri R. // Eur. Polym. J. 2008. V. 44. P. 1921.
  18. 18. Blokhin A.N., Razina A.B., Ten'kovtsev A.V. // Polymer Science B. 2018. V. 60. № 3. P. 307.
  19. 19. Vergaelen M., Verbraeken B., Monnery B.D., Hoogenboom R. // ACS Macro Lett. 2015. V. 4. № 8. P. 825.
  20. 20. Verbraeken B., Monnery B. D., Lava K., Hoogenboom R. // Eur. Polym. J. 2017. V. 88. P. 451.
  21. 21. Schärtl W. Light Scattering from Polymer Solutions and Nanoparticle Dispersions, 1st ed. Berlin: Springer, 2007.
  22. 22. Melynikova N.B., Solovieva S.E., Safiullin R.A., Kochetkov E.N., Kadirov M.K., Popova E.V., Antipin I.S., Konovalov A.I. // Langmuir. 2014. V. 30. P. 15153.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека