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本月作者:教授博士。红外光谱。布鲁诺-德斯特

教授博士。红外光谱。布鲁诺-德斯特2003年毕业于根特大学化学工程师,2006年获得医药科学博士学位,主要研究生物医学用聚电解质多层胶囊。新利手机客户端由于他的博士工作,他获得了AAPS的制药技术研究生奖和根特大学的安德烈亚斯·德伦希尔奖。在乌得勒支大学(荷兰)做了两年博士后研究后,他回到根特大学药学系。从2012年10月起,他被任命为生物制药技术教授。Bruno de Geest撰写了90多篇论文,他的研究小组专注于材料科学和生命科学之间的界面,特别关注聚合物化学。新利手机客户端新利手机客户端免疫学和抗癌治疗。

研究网站:http://brdegeest.wix.com/biopharmtech-degeest

你成为化学家的灵感是什么?

新利手机客户端化学为科学家提供了利用分子尺度积木创造事物的能力,这对我来说是个很有吸引力的概念。我是化学工程师,因此不是一个经过训练的核心化学家。3研发大学一年级,我们学习了有机化学,后来又学习了聚合物新利手机客户端菲利普杜普雷他当时刚被任命为教授。这些课程唤醒了人们对聚合物化学的浓厚兴趣,而这种兴趣仍然推动着我们实验室创造新材料的雄心壮志,这些新材料新利手机客户端有望对人类医学有益。

写聚合物化学文章的动机是什么?新利手机客户端

我们研究小组在纳米颗粒疫苗输送方面的主要研究重点之一。在努力将疫苗抗原与聚合物纳米粒结合的同时,我们注意到将聚合物与蛋白质结合的效率令人失望地低。因此,我们决定将基于功能性raft链转移剂的不同接合化学方法用于蛋白质接合的头对头比较。我们论文的信息是双重的。首先,它提供了一个指导,指导化学比其他化学更有效,至少在我们测试过的特定情况下。其次,它敦促需要更有效的聚合物蛋白结合策略。

你为什么选择高分子化学出版你的作品?新利手机客户端(内政部:10.1039/c4py01224k

聚合物化学在化学新利手机客户端和材料科学界具有很高的知名度,并发表了大量关于受控自由基聚合和生物医学应用的论文。新利手机客户端此外,这篇论文将作为即将出版的新一期调查报告的一部分出版。我很高兴能为这篇论文做出贡献,因为它是我们当前研究领域的一篇签名论文。

我们的读者会在哪些即将举行的会议上与您会面?

我正在参加3月份在丹佛举行的美国化学学会春季会议。Aaron Esser-Kahn,我们正在组织一个关于“使用聚合物系统与免疫系统相互作用”的保利研讨会。

你的业余时间是怎么度过的?

我是一个热衷于骑自行车的人,喜欢骑着我的赛车穿过佛兰德斯阿登。这一地区位于根特以南,靠近沃隆边界,以春季自行车运动的经典而闻名,它是一个特权,骑着同一条路,爬上同一个鹅卵石山作为职业自行车手。

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

我想我还是会学科学的,新利手机客户端但我不想成为一名研究员,我想成为一名教师。我一直喜欢和年轻人一起工作。


高分子蛋白质结合通过“嫁接到”方法——蛋白质反应性raft链转移剂性能的比较研究

n.名词范帕里耶斯马吉,B.Louage,L.沃哈尔,公元160;160;拉普拉斯,γq。张,Y。施氏,W。e.亨尼克,R.Hoogenboom和B.G.德吉斯特

文摘:高效的高分子蛋白结合是许多治疗蛋白制剂(包括纳米疫苗制剂)设计的关键步骤。抗体药物结合并增强体内蛋白质的行为。在这里,我们旨在通过丙烯酸酯和甲基丙烯酰胺与蛋白质反应链转移剂(CTA)的可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合制备明确界定的蛋白质结合聚合物。这些救生筏探员n-可与赖氨酸残基结合的羟基琥珀酰亚胺(NHS)或五氟苯基(PFP)酯部分,以及可与半胱氨酸残基结合的马来酰亚胺(MAL)或吡啶基二硫化物(PDS)部分。作为化学计量学的一个功能,研究了这些聚合物生物结合牛和禽血清白蛋白的效率。聚合物分子量和还原剂的存在。为了获得一个可接受的蛋白质结合度,需要聚合物的大摩尔过量。然而,蛋白质修饰n琥珀酰亚胺S-乙酰硫代丙酸酯(SATP)将巯基引入伯胺,与含有MAL-和PDS的聚合物的结合效率显著提高。


CyrilleBoyer是聚合物化学的客座网络作家。新利手机客户端他目前是副教授和ARC未来研究员。 在化学工程学院,新南威尔士大学(澳大利亚)澳大利亚纳米医学中心副主任。


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本月作者:Takeshi Endo教授

北野武恩多是近木大学分子工程学院(MEI)教授,东京理工学院(TIT)名誉教授。他还是梅主任和近木大学副校长。1969年,他成为Tit的助理教授,1982年任副教授,1986年任教授。他从1991年起担任TIT化学资源实验室主任,直到2000年从TIT退休。然后他搬到了山形大学,2005年从山形大学退休之前,他一直担任山形大学的副校长。2005年,他搬到了金基大学。他被授予聚合物科学学会奖,新利手机客户端日本(1984)日本化学学会创意工作奖(1989年)以及日本化学学会技术发展奖(2000年)。从2008起,他是高分子科学学会的荣誉会员,新利手机客户端日本。

研究所网站:分子工程研究所

你成为化学家的灵感是什么?

我从小就对自然科学感兴趣,新利手机客户端特别是光合作用是种植水稻和甘薯等食物必不可少的,我可以在家里看到它们。兴趣让我在大学里学习化学。新利手机客户端

写你的聚合物化学的动机是什么?新利手机客户端文章

我们小组最近报道了通过缩聚合成多肽n-苯氧羰基衍生物-消除苯酚和一氧化碳的氨基酸.在研究聚甲硫氨酸(氧化物)的过程中,我们通过相应的氨基甲酸酯衍生物的缩聚,从分子量和末端结构方面,实现了合成界定明确的聚甲硫氨酸(氧化物)的简便途径。此外,我们发现,低聚(蛋氨酸亚砜)基聚合物具有良好的防污性能。该合成方法有望广泛应用于生物医学应用的多肽类聚合物的构建。

你为什么选择高分子化学出版你的作品?新利手机客户端

高分子化学新利手机客户端是高分子化学领域最具吸引力的期刊之一,许多从事相关领域工作的读者都会有很多兴趣。新利手机客户端

在即将举行的会议上,我们的读者可以和您见面吗?

我将出席第十一届国际高分子工程先进聚合物会议(APME 2015)。于2015年10月18日至22日在日本横滨作为组委会成员(主席)举行。会议现在宣布于http://www.apme2015.jp/index.html.我期待在日本横滨见到你。

你的业余时间是怎么度过的?

我喜欢看棒球的电视,足球和网球比赛。

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

我会选一个科幻作家。


α-氨基酸氨基甲酸酯活性衍生物缩聚制备聚甲硫氨酸氧化物及其在抗蛋白质和细胞污染聚合物中的应用

山田树黑,三井后藤和北野武恩多

我们已经开发出一种简便的合成聚(蛋氨酸)和聚(氧化蛋氨酸)的方法。包括聚蛋氨酸亚砜,和聚甲硫氨酸砜通过相应的缩聚n-氨基存在下α-氨基酸的苯氧羰基衍生物。这些氨基甲酸酯衍生物很容易通过甲硫氨酸铵盐与碳酸二苯酯的N-氨基甲酰化反应合成。用过氧化氢选择性地氧化氨基甲酸乙酯衍生物上的硫化物,得到相应的亚砜和砜,产率高。将其氨基甲酸酯衍生物加热60°C,通过缩聚成功地获得了相应的多肽,同时消除了苯酚和一氧化碳。产量高。通过改变氨基甲酸乙酯衍生物与胺的投料比,调整多肽的分子量。MALDI-TOF质量分析显示,添加的胺被成功地并入多肽的末端。利用我们简单的合成路线合成多肽,我们在侧链中合成了一种含低聚(L-蛋氨酸亚砜)的多苯乙烯,并研究了其作为一种表面涂层聚合物的应用,使其对蛋白质和细胞具有防污性能。在4-乙烯基苄胺存在下,通过L-甲硫氨酸亚砜的氨基甲酸酯衍生物的缩聚,很容易合成聚苯乙烯。然后用水溶性偶氮引发剂进行自由基聚合。由于L-甲硫氨酸亚砜段的亲水性,在聚合物涂层的PS板表面观察到了对蛋白质(hrp-igg)吸附和F9细胞粘附的抑制作用。此外,CCK-8检测结果显示对F9细胞的毒性较低。表明该聚合物具有很高的生物相容性。


CyrilleBoyer是聚合物化学的客座网络作家。新利手机客户端他目前是副教授和ARC未来研究员。在化学工程学院,新南威尔士大学(澳大利亚)澳大利亚纳米医学中心副主任。


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本月作者:教授纳撒尼尔A林德

n吃了在密歇根州立大学新利手机客户端学习化学,他在明尼苏达大学的研究生院工作,在那里他在教授的实验室工作。马克·A多分散性对嵌段聚合物自组装的影响。2007年底毕业后,内特搬到了位于圣巴巴拉的加利福尼亚大学的材料研究实验室,在格伦H组工作。弗雷德里克森,爱德华J。克莱默Craig J.小贩。在MRL的近六年研究中,内特在高分子科学领域发表了大量的合成材料,新利手机客户端物理的,以及理论主题。在UCSB之后,奈特成为劳伦斯伯克利国家实验室材料科学部的一名科学家,并成为联合人工光合作用中心的项目负责人。新利手机客户端2014年4月,奈特被任命为奥斯汀德克萨斯大学麦凯塔化学工程系的助理教授。

奈特的研究重点是创造和利用新的功能性和反应性高分子材料。较新的工作是建立在先进的共聚物结构确定技术和详细的机械理解基础上的,这有助于对结构-性质-处理关系的组成控制。明确地,我们目前正致力于进一步了解聚醚材料的成分控制。可降解生物医学材料,碳捕获膜,了解聚合物电解质和膜中的离子迁移。

研究组:网址:http://lynd.che.utexas.edu/

你成为化学家的灵感是什么?

我小时候一直对科学感兴趣。新利手机客户端我曾经(现在仍然是!)对地质学很感兴趣,古生物学,像许多人一样探索太空。我的兴趣只限于化学,高中时有一位非常鼓舞人心的化新利手机客户端学老师。约翰·惠勒,巴达维亚高中)。在大学生中,我从博士那里学了有机化学。新利手机客户端格雷戈瑞LBaker聚合物化学家我对聚合物的可能性很着迷,并在博士学位上做了本科研究。贝克实验室的立体定向合成取代丙交酯。这就是我从高分子科学开始的过程。新利手机客户端

写你的聚合物化学的动机是什么?新利手机客户端文章

功能性的,单一尺寸的聚合物颗粒可用于多种应用。我们对此的兴趣是由一个非常具体的应用程序激发的,但我们关注的是这篇文章的基础化学。新利手机客户端

你为什么选择高分子化学出版你的新利手机客户端工作

我对这本杂志有着非常积极的经验,我认为这是快速报告新进展的合适地点。此外,我相信它能吸引到合适的观众。像这样的,我还选择了聚合物化学来发表其他几篇文章。新利手机客户端

我们的读者会在哪些即将举行的会议上与您会面?

我将参加几次即将举行的会议。我将在锡拉丘兹参加一个关于薄膜的ECI会议,意大利二月,即将在丹佛举行的美国化学学会会议。此外,我将参加6月即将举行的戈登聚合物研究会议,并将参加今年7月在波尔多举行的离子聚合国际研讨会。

你的业余时间是怎么度过的?

我喜欢读科幻小说,新利手机客户端和家人在一起,有机会就跑。我喜欢烹饪,尤其是烧烤。最近,我一直在练习德州中部的烧烤技巧!

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

我可能会喜欢做一名科学插画家,或者软件工程师。


制备等径亚100nm功能高分子颗粒的合成策略

加藤基洛普斯,克里斯蒂娜G.罗德里格斯,庞图斯·伦德伯格,克雷格J.鹰和纳撒尼尔A林德

摘要:两亲性嵌段共聚物表面活性剂用于向合成的聚合物纳米粒子赋予外周表面功能。通过乳液聚合。颗粒大小从55 nm的扫描电镜(SEM)82纳米(DLS)至200纳米。使用荧光染料聚合后,显示潜在功能的粒子很容易直接功能化。


CyrilleBoyer是聚合物化学的客座网络作家。新利手机客户端他目前是副教授和ARC未来研究员。 在化学工程学院,新南威尔士大学(澳大利亚)澳大利亚纳米医学中心副主任。


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本月作者:丹尼尔·克林格博士

丹尼尔在缅因州的约翰内斯古登堡大学获得化学学位,新利手机客户端德国。在他的文凭学习指导下教授博士。帕特里克·塔托,他用可控自由基聚合方法研究了光开关嵌段共聚物。然后他搬到了凯瑟琳登陆站在缅因州的马克斯普朗克聚合物研究所,他于2011年底获得博士学位。在这段时间里,他专注于开发响应性微凝胶和聚合物纳米粒子,用于酶促和光触发释放应用。在,2012年初,丹尼尔加入了克雷格J。小贩加州大学圣巴巴拉分校作为博士后研究员,开始研究纳米颗粒中表面活性剂定向嵌段共聚物的自组装。

在他目前作为项目负责人的职位上UCSB材料研究实验室,他结合了嵌段共聚物自组装的领域,他在刺激反应材料和胶体化学领域的现有经验。新利手机客户端他目前专注于从定制聚合物构建块的受控组装中开发功能性纳米材料。在其他领域中,他对相分离的嵌段共聚物纳米粒子感兴趣,用于光子学的刺激响应微纳米凝胶和新型聚合物及复合材料,光电和热导体。

你成为化学家的灵感是什么?

从一开始,我总是很想了解周围的事情是如何工作的,并且不断地问问题,“为什么会这样?”“为什么会这样?”是我父亲——一位化学老师——首先向我展示了所有这些有趣的现象都可以用原子和分子的相互作用来解释。新利手机客户端当我在高中时得知这些物理和化学原理可以用来开发我自己设计的全新材料时,我就对这个课题产生了兴趣。正是这种将理论理解与实际实验的手工艺结合起来开发新材料的过程,仍然激励着我并推动着我的研究。在实验室将纸上的抽象概念转化为现实的能力对我来说是非常值得的。

写你的高分子化学新利手机客户端文章

对我来说,刺激反应微凝胶一直是一类有趣的材料。通过大分子设计调整膨胀和降解曲线,可以精确调整其加载和释放行为。然而,这些纳米颗粒在实际生物医学应用中的利用率和效率,关键取决于各种结构参数,如表面化学,新利手机客户端尺寸和尺寸分布。由于对新的反应性粒子的研究通常伴随着这些因素的变化,准确比较不同方法的生物效率是困难的。为了克服这一限制,我想开发一个综合平台,可以研究不同的反应机制,同时保持结构和形态参数不变,这里介绍的方法是实现这一目标的第一步。

你为什么选择高分子化学新利手机客户端发布你的工作

聚合物化学是一个新利手机客户端很好的平台,可以快速发表研究,这些研究不仅关注大分子合成,而且将新的聚合物材料与各种不同的研究领域和应用结合起来。由于我们的研究是基于聚合物化学与功能胶体领域的结合,新利手机客户端《华尔街日报》的跨学科特点使我们的作品能为广大读者所阅读,从而提高了它的曝光率。

我们的读者会在哪些即将举行的会议上与您会面?

最有可能的是我将参加2015年秋季在波士顿召开的ACS会议。

你的业余时间是怎么度过的?

我非常喜欢旅行和探索新的国家,世界各地的文化和食品。如果我能把这和在大自然中度过的时间结合起来,我会特别高兴。我喜欢户外运动,喜欢徒步旅行,在野外攀岩和野营,在野营中,坐在篝火旁等简单的事情可以成为漫长一天之后的最佳奖励。

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

身为化学家,我喜欢把东西混在一起做新的有趣的产品。如果我不是科学家,我会把这种兴奋和对食物的热情结合起来,成为一名厨师。我只是不确定很多人是否会喜欢这些“实验”。


功能性微凝胶的强大平台通过反应性聚醚基纳米颗粒新利手机客户端的硫醇烯化学

卡罗琳·弗莱什曼,杰弗里·戈佩兹,庞图斯·伦德伯格,赫尔穆特·里特,卡托·L。基洛普斯,克雷格J.霍克和丹尼尔·克林格

本文报道了交联聚醚颗粒作为功能性微凝胶制备反应平台的研究进展。聚烯丙基缩水甘油醚在微乳液滴中的硫醇-烯交联-通过表面活性稳定,生物相容性聚乙二醇嵌段共聚物-形成具有PEG电晕和包含活性烯丙基单元的内部聚合物网络的胶体凝胶。烯丙基的稳定性使微凝胶在第二秒钟之前被纯化和储存,随后的硫醇-烯功能化步骤允许在纳米颗粒中引入各种各样的pH和化学反应基团。这种合成平台的易用性使得微凝胶库的制备能够响应不同的触发,但具有相同的尺寸分布特征。表面功能,交联密度。此外,含有可分解酯基的交联剂的使用使得所产生的水凝胶颗粒在提高的pH值下或在存在酯酶的生理条件下可降解。


CyrilleBoyer是聚合物化学的客座网络作家。新利手机客户端他目前是副教授和ARC未来研究员。在化学工程学院,新南威尔士大学(澳大利亚)澳大利亚纳米医学中心副主任。


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本月作者:博士。帕特里克Lacroix Desmazes

博士。帕特里克Lacroix Desmazes1992年毕业于蒙彼利埃国家化学学院,新利手机客户端法国并获得蒙彼利埃大学高分子科学硕士学位。新利手机客户端1996年,他从克劳德·伯纳德·里昂大学获得博士学位。在Alain Guyot教授与Elf Atochem合作的监督下,在欧洲活性表面活性剂项目框架内,极性介质中分散聚合中大单体作为稳定剂的应用。1997年在英国石油公司(BP)Wingles化工厂进行了无机稳定剂悬浮聚合的博士后研究。他以初级科学家的身份加入CNRS,与伯纳德·布特温教授合作。1999年,他开发了RITP,控制/活性自由基聚合的一种有前途的方法。他在2004年获得了资格证书。他与苏威合作获得2004年创新研究ADER奖(教育与研究发展协会)。2009,他是朗格多克·鲁西隆的一名获奖研究员,同年他被提升为CNRS研究主管。目前,他是蒙彼利埃查尔斯格哈特研究所(InstituteCharlesGerhardt)工程高分子架构(IAM)团队的负责人。他是法国聚合物集团协会(GFP)的副主席和法国化学学会(SCF)的活跃成员。他的研究兴趣包括受控自由基聚合的机理和动力学(光敏剂,NMP,ATRP木筏,ITPRITP)包括分散介质(乳液,分散性,悬浮聚合)聚合物的自组装,自下而上对混合材料的阐述,以及液体或超临界二氧化碳中聚合物的合成和使用,以便在非常规介质中开发清洁工艺。

链接到我的研究小组的网站:网址:http://iam.icgm.fr/

你成为化学家的灵感是什么?

当我很小的时候,我的第一个愿望是成为一名小说家。然后,在我的学习期间,我越来越感兴趣的科学和我的梦想是成为航天工程师或与探索宇宙有关的东西!新利手机客户端但我在数学方面还没有达到这个目标。而且,因为我也很欣赏化学以及从炼金术到现代化学的所新利手机客户端有奥秘,我发现成为化学家可能是一个很好的方式来满足我对创造的渴望。化学研究员是一项伟大的工作:新利手机客户端我不仅从科学的角度喜欢它,而且因为它是一种很好的方式,可以结交世界各地的新朋友和分享我们的文化。

写你的高分子化学新利手机客户端 文章

自几年来,我们一直致力于双亲水性嵌段共聚物(DHBC)的研究,并且与我们研究所的一些同事一起,我们已经证明,这种共聚物可以很好地作为结构导向剂用于混合介孔二氧化硅材料的制备(论文在这里)在目前文章,我们想详细介绍这种共聚物的合成,并展示一个具有不同特性的DHBC平台(阳离子,阴离子,pH值T-刺激反应)可以有效产生。关于这个问题的文献中出现了许多论文,但很少有论文给出和讨论使综合或多或少具有挑战性的细节,所以我们试图强调这些细节。

你为什么选择高分子化学新利手机客户端发布你的工作

高分子化学新利手机客户端是一种拥有良好受众和快速传播的期刊,审查过程通常是建设性的。对于本文,我们真的花了时间来充分回答裁判的意见。这本杂志是化学界的领军刊物,编辑和制作团队组织得很好。新利手机客户端

我们的读者会在哪些即将举行的会议上与您会面?

我的下一次会议可能是3号会议研发绿色化学国际研讨会将于2015年5月3日至7日在拉罗谢尔举行。新利手机客户端我将介绍我们在超临界二氧化碳中聚合物辅助清洁工艺的最新结果。

你的业余时间是怎么度过的?

一般来说,我喜欢徒步旅行,有足够的时间在山上旅行,思考自然,远离了匆忙的现代生活。我也喜欢游泳,和我14岁和16岁的女孩一起跑步和骑自行车。我喜欢旅行,探索新的国家,和家人分享其他文化。

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

我想我会创造一种新的工作:流动教师。不是学生们来找老师,老师将访问世界各地的学生,分享知识和文化。


不对称中性,阳离子和阴离子PEO基双亲水嵌段共聚物(DHBCS):温度或pH引发的合成和可逆胶束化

Ma_l Bathfield,J_R_Me Warnant,Corine G_Rardin和Patrick Lacroix Desmazes

三种不同第二嵌段性质(热敏型)聚环氧乙烷基(PEO)双亲水嵌段共聚物(DHBCS)的合成(n-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)阻滞,阴离子聚(乙烯基苄基膦酸二)嵌段,介绍了阳离子聚(乙烯基苄基三乙基氯化铵)嵌段。合成策略取决于单个5Kd PEO基宏观链转移剂的合成,该转移剂能够控制各种功能单体的RAFT聚合。第二个区块的低分子量是为了获得DHBCS的不对称结构。它们在适当的条件下形成胶束的能力(规定的温度,考察了胶束化辅助剂的酸碱度、性质以及胶束化过程的可逆性。最后,以PNIPAM基共聚物为结构导向剂(SDA)制备了纳米结构的混合二氧化硅材料。模板去除后,生成了组织良好的介孔二氧化硅。


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本月作者:博士。达米安奎默

博士。达米安奎默他在2005年获得了警局有机物实验室在波尔多大学(法国)曾任悉尼新南威尔士大学(高级高分子设计中心)博士后,澳大利亚到2006年。他于2007年加入蒙彼利埃大学,担任副教授。工作地点:欧洲膜研究所“在蒙彼利埃,法国。他在聚合物和膜的化学和物理化学之间的界面工作,目的是制备新的自主和动新利手机客户端态多孔材料。

你成为化学家的灵感是什么?

当我在初中的时候,我在一家医学实验室工作,在那里我进行了简单和自动的分析。我着迷于一个简单的颜色变化可以给你在寻求医学诊断非常重要的结果的事实。但就在我对这个理论不了解感到沮丧之后,我决定学习化学,不是为了改变世界,而是为了更好地理解它。新利手机客户端

写你的高分子化学新利手机客户端文章

过滤膜现在无处不在,被认为是一项关键技术,例如水净化。经典的膜被设计成对机械和化学应力高度稳定。我们决定采取相反的策略,说膜应该是不稳定的,但应该是可控的,以便能够适应任何环境变化。因此,我们用对水压有反应的嵌段共聚物胶束制备了一种膜。ph或紫外线辐射。

你为什么选择高分子化学新利手机客户端发布你的工作

好,高分子化学新利手机客户端是一本全新的、充满活力的杂志,在聚合物界有着很强的影响力,而且,因为发布热门结果的时间很短,所以这是一种非常快速的方法。

我们的读者会在哪些即将举行的会议上与您会面?

今年,我可能参加欧洲膜2015在6-10。2015年9月 但我的计划还没有最终确定。

你的业余时间是怎么度过的?

除了我的工作,我喜欢和家人一起度过我的闲暇时光,因为我的两个儿子让我与日常生活保持联系。我也是一名跑步者,每年我都要参加两次马拉松,我最近的一次是四月的巴黎。

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

我肯定会成为一名建筑师,建造现代风格的房子,因为我喜欢看到在一张纸上画的东西是如何被转移到生活规模的。这在研究者的角色中很常见。


三嵌段共聚物自组装的刺激响应纳米结构多孔网络

Zineb Mouline公司,莫娜·塞姆萨尔,Andre Deratani和Damien Quemener

采用RAFT化学方法合成了ABA三嵌段两亲性共聚物。新利手机客户端然后用该共聚物的自组装胶束制备可作为过滤膜的纳米有序多孔膜。在这项工作中,我们开发了一种新的策略来构建纳米结构并利用可逆和非共价的相互作用进行自组装,从而在胶束之间产生自由体积。从而使胶片具有可调的多孔性。聚(苯乙烯)自组装-聚(苯基硼酸)-聚(苯乙烯)嵌段共聚物,通过溶剂蒸发在高浓度下发生,从而导致了胶束间距离的逐渐减小,从而形成就地胶束网络和最终的多孔膜。随后的渗透性测试是在不同的刺激下进行的(酸碱度和紫外线)。产生交联和化学交换反应,确保渗透性和机械强度之间的最佳平衡。这项工作突出了控制孔径的原始策略,为刺激反应材料的设计提供了新的见解。


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本月作者:博士。安德烈亚斯瓦尔特

博士。安德烈亚斯瓦尔特2008年毕业于德国拜罗伊特大学(Bayreuth University),获博士学位,专注于Janus粒子和其他软质的自组装行为和应用。复杂胶体。在阿尔托大学(赫尔辛基)博士后专注于仿生混合材料后,芬兰)他回到德国,在亚琛的德威-莱布尼茨互动材料研究所建立了自己的独立研究小组。他的研究兴趣集中在发展和理解内部和外部均衡的层次自组装概念,利用并将这些过程与软材料研究联系起来——通常遵循仿生设计原则。安德烈亚斯发表了90多篇论文,最近被授予拜耳早期杰出科学奖(材料奖)和德国化学学会雷蒙德·施塔德勒青年研究者奖。新利手机客户端

你成为化学家的灵感是什么?

我相信有一家大的化学公司负责通过发送一个“聚合物科学工具包”来吸引我进入化学领域。新利手机客户端新利手机客户端含有泡沫,树脂和准备尼龙纤维的工具箱,当我还在上中学的时候,我上了高中。即使是现在,我仍然认为从油/水单体混合物界面上拔出聚酰胺纤维的经典实验是聚合物类中最有趣和最有指导意义的实验之一。

写你的高分子化学新利手机客户端文章

我们的主要兴趣在于发展自组装概念,创造新的软材料,为此,我们严重依赖于具有定制功能和交互的定义良好的构建基块。现代高分子化学为我们提供了制造新利手机客户端理想的积木的工具,而且合成相对容易。在这种情况下,我们对一种简单的方法感兴趣,即修改胶体颗粒的表面,为我们提供非常特殊的生物识别单元,同时排斥所有非特异性蛋白粘附。有趣的是,尽管大家都知道聚乙二醇(PEG)涂层的拒蛋白质性能,我们只能找到非常少量的系统性研究,讨论吸附聚乙二醇基嵌段共聚物的结构和组成如何影响蛋白质排斥性。因此,我们进行了系统的研究,并对构建块进行了优化,以便为我们未来的工作提供所需的特性。这一点上的基本结构/性质关系对于其他研究表面改性的研究人员来说是有趣的,生物识别和蛋白质污染。

你为什么选择高分子化学出版你的新利手机客户端工作

高分子化学新利手机客户端致力于高水平和跨学科的科学贡献,涵盖聚合物化学的所有现代方面。新利手机客户端我们认为它是实现该领域最高影响力和认可度的正确场所。

我们的读者会在哪些即将举行的会议上与您会面?

欧洲聚合物联合会会议,2015年6月21-26日,在德累斯顿,德国。

你的业余时间是怎么度过的?

保持工作/生活的平衡可能是科学工作中最困难的挑战之一。新利手机客户端我非常喜欢做饭来消除压力,我喜欢旅游去看新地方和认识有趣的人。

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

确实是个很好的问题,我可能会追随另一种创作激情。最好的情况是在风景如画的地方经营一家餐馆。


结合不相容:连续显示活性酯和胺的嵌段共聚物及其作为蛋白质排斥表面改性剂与多价生物识别

丹尼尔·霍恩兹,托马斯·提格斯和安德烈亚斯·沃尔特


我们介绍了含有两个互不相容段的二嵌段共聚物的简便合成和正交功能化。伯胺和活性酯,通过连续的自由基加成-碎裂-转移聚合(RAFT)反应,按时间顺序显示并合成了适当改性的单体。功能化三甘醇衍生物(TEG-NH)对活性酯部分的后聚合改性/NotoTung NH)提供具有特定生物识别的蛋白排斥块,以及胺基的活化通过脱保护产生新的反应性伯胺。随后,我们将这些胺用作醛功能化聚苯乙烯(PS)胶体涂层的锚定层,并证明其具有紧密的粘附性和增强的蛋白排斥特性,结合特异性和多价生物识别的亲和素作为阻滞比的函数。我们的策略证明了一种可行的方法,可以将广泛需要的但相互不相容,功能组分为复杂的聚合物结构。



CyrilleBoyer是聚合物化学的客座网络作家。新利手机客户端他目前是副教授和ARC未来研究员。 在化学工程学院,新南威尔士大学(澳大利亚)澳大利亚纳米医学中心副主任,高级大分子设计中心成员。


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本月作者:教授小本八

Makoto Obata教授获得博士学位。北海道大学高分子化学学位,新利手机客户端1999年的日本。2000,他作为博士后研究员加入了宾夕法尼亚大学珀西克教授的小组。一年半之后,他于2001年至2009年加入奈良女子大学教员。2009,他搬到山梨大学,他现在是应用化学副教授。新利手机客户端他的研究领域是含碳水化合物和染料的功能性聚合物的合成化学。新利手机客户端

看一看Makoto Obata教授的研究小组网站 (请选择英语翻译)。

你成为化学家的灵感是什么?

我的科学专长培训始于旭川国立理工学院,北海道日本当我15岁的时候。我在大学里有一个令人印象深刻的主管,我非常热衷于研究我的第一个关于合成锂离子捕获用含冠醚聚合物的研究项目。经过这段经历,我着迷于新材料的设计和合成,尤其是有机材料。

写你的高分子化学新利手机客户端 文章

我在奈良女子大学的Yano教授实验室开始了我的职业生涯,日本。他的研究领域是碳水化合物的配位化学及其医药应用,新利手机客户端比如抗癌药。当我和他一起工作时,我认识到碳水化合物在医学应用中的潜力。目前,聚乙二醇(PEG)是用于药物输送的水溶性和生物相容性聚合物的首选。未来,我想在最近开发出一种聚乙二醇后,使其成为聚乙二醇的功能替代品。受控聚合技术。

你为什么选择高分子化学新利手机客户端发布你的工作

我和我的同事认识到高分子化学新利手机客户端是这一领域的高质量期刊。

我们的读者会在哪些即将举行的会议上与您会面?

我希望参加2015年太平洋盆地学会国际化学大会(Pacifichem 2015年)。

你的业余时间是怎么度过的?

我和我的妻子喜欢艺术,尤其是17世纪的荷兰绘画,还有动物(我们喜欢猫和狗,她深爱企鹅!).然而,在日本很难看到这样的杰作…

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

即使我没有成为化学家,我本可以当科学工程师的。我从没想过要加入其他行业。


2-α-d-甘露聚糖氧基甲基丙烯酸乙酯与2-甲基丙烯酸甲酯嵌段和统计共聚物的水筏合成-(nn-甲基丙烯酸二甲胺基乙酯及其在非病毒基因传递中的应用
Makoto ObataTomoya KoboriShiho Hirohara和Masao Tanihara
多晶硅。化学。,2015, ,1793-1804
多伊:10.1039/C4PY01652A

由2-(α-d-甘露聚糖氧基)甲基丙烯酸乙酯(manema)和2-甲基丙烯酸甲酯(manema)组成的嵌段共聚物-(nn-采用水乳液聚合法合成了甲基丙烯酸二甲胺基乙酯(DMAEMA)。平均聚合度(dpn)Manema节段中,恒定的为33,和DPndmaema段的数目从98到241不等。还制备了成分相似的统计共聚物。通过水筏聚合。用刀豆球蛋白A比浊法测定甘露糖的呈现性质。统计共聚物的聚集率高于相应的嵌段共聚物。相比之下,嵌段和统计共聚物在它们的DNA凝聚能力中没有发现显著差异,如使用凝胶移位试验和它们在质粒DNA(PEGFP N1)转染HeLa细胞时的细胞毒性评价。然而,总的转化效率明显依赖于单体的分布。统计显示,与聚(dmaema·hcl)S相比,共聚物的整体转染效率较高。但在相同条件下,嵌段共聚物没有检测到转染。


CyrilleBoyer是聚合物化学的客座网络作家。新利手机客户端他目前是副教授和ARC未来研究员。 在化学工程学院,新南威尔士大学(澳大利亚).


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本月作者:教授菲利普瓦纳

菲利普瓦纳在维也纳大学学习新利手机客户端化学,奥地利在Oskar Friedrich Olaj教授的小组研究了自由基聚合中的链新利手机客户端长依赖终止动力学之后,他于1996年获得了自然科学硕士学位,1999年获得了自然科学博士学位。和他的博士学位一样,他学习经济学和法律,并获得维也纳技术大学的文凭和多瑙河大学的工商管理硕士学位。奥地利。2001年至2003年期间,他是新南威尔士大学高级大分子设计中心奥地利科学基金会的薛定谔研究员,新利手机客户端澳大利亚他是否在汤姆戴维斯教授的团队中从事筏形聚合动力学的研究?2003,他在格廷根大学成立了一个独立的研究小组,德国特别关注高分子设计和功能高分子材料。2005年,他成为京都大学日本科学促进会成员,在福田武史教授的团队中,新利手机客户端他是否进入了聚合物刷和表面改性领域?在2008,他被授予了著名的德国研究基金会(DFG)的海森堡教授在Gott亭n大学,在拒绝了莱比锡大学和杜伊斯堡埃森大学的邀请后,他最终于2010年成为了大分子化学的全职教授。新利手机客户端自2013年以来,他一直担任G_廷根物理化学研究所所长。新利手机客户端菲利浦除了出版了几章书外,还发表了100多篇原著研究论文。审查和专利。

他的科学兴趣是高分子化学,专注于定制聚合物微观结构和拓扑结构,以及聚合过程的动力学和机械新利手机客户端研究。他研究仿生高性能聚合物,固体表面的聚合物刷子和薄膜,功能化聚合物,印刷油墨,轮胎材料,液晶显示器和紫外可切换嵌段共聚物。他还研究了自由基聚合的动力学和机理,哪些是研究的通过脉冲激光方法与高时间分辨EPR光谱以及通过计算机模拟。聚合物分析的一个特别关注点是软电离质谱法,原子力显微镜,聚合物的机械试验,椭圆测量,以及红外光谱。

通过访问他的组网站.

你成为化学家的灵感是什么?

我来自一个自然科学家家庭——我父亲是一个物理学家,我母亲是化学家,所以我很早就接触到了自然科学的所有有趣的方面。新利手机客户端然而,我在童年时注意到我的兴趣更多地集中在生物学和生命物质方面,所以我决定学习生物化学;新利手机客户端我很担心一个纯粹的生物学家的职业前景。在学习过程中,我接触到了化学,很快发现它非常令人兴奋和有趣,新利手机客户端这改变了我原来的计划,我转向化学。新利手机客户端从那以后我就没有后悔过这个决定,我很高兴成为一名合成化学家。然后我选择了聚合物化学领域,新利手机客户端我认为它是化学中最令人兴奋的领域,因为它的多样性。新利手机客户端最后,通过研究受生物启发的材料,我恢复了对生物学的最初兴趣。

写你的聚合物化学的动机是什么?新利手机客户端文章

我一直对自然系统的复杂性和美丽感兴趣。我发现,通过复制自然材料的重要方面并将其转化为纯合成织物,从自然中学习是令人兴奋的。几年前我写助学金申请的时候,我无意中看到了一张提香在透明的会议谈话中的照片。为了我,作为一名聚合物化学家,这种结构看起来像一种非常规则的聚合物,由单个环状单体构成。当时我是一所研究生院的圆周率,在那里氢键被详细研究过。我开始把所有这些方面联系起来,并提出了一个项目计划,旨在制造一个合成的钛。令我们高兴的是,该项目获得批准,但随后需要一段时间才能获得最终材料,因为我们首先必须探索和优化系统的所有单个组件,包括环状聚合物。然而,我们很高兴能模仿提香的结构。

你为什么选择高分子化学出版你的新利手机客户端工作

说真的?这是我第一次发表在高分子化学新利手机客户端.我们早期的许多工作都与物理化学有关,新利手机客户端工程,分析和聚合物物理,我不认为我们的工作是纯聚合物化学。新利手机客户端尽管如此,这本杂志的兴起给我留下了深刻的印象,我的许多朋友和同事都非常投入其中。我还发现所涉及的主题非常有趣,尤其是对受控自由基聚合的强烈关注,我是这本漂亮杂志的忠实读者。在这种情况下,我觉得有趣的是我的第一次纸张在里面高分子化学新利手机客户端与控制性自由基聚合完全无关,但是,我们提出了一种通过阶梯生长形成模块化多环结构的新方法,我们以前从未用过。无论如何,我发现这个话题正好在高分子化学新利手机客户端,这让我很容易选择它本出版物.

我们的读者会在哪些即将举行的会议上与您会面?

因为我将很快成为我们未来两年的教务长,我无法为不久的将来制定准确的计划,但您可以随时在全球不同的会议上与我所在小组的学生和同事见面,介绍我们的工作。一群我的学生,例如,我们将在第四届多功能国际会议,混合纳米材料坐着,西班牙,2015年3月9日至13日。

你的业余时间是怎么度过的?

我有一个有四个小孩的家庭,我和妻子都整天工作。这意味着我在大学以外的大部分时间都花在照顾我的孩子和组织日常生活上,我非常喜欢。因此,现在没有太多时间用于个人爱好,但是,与家人在一起的时间给了我科学努力的力量,因为它清除了我的思想,抹去了旧思想,为新思想腾出了空间。

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

事实上,我对自己的工作很满意,而且大部分时间我都很享受当高分子化学教授的乐趣。新利手机客户端对我来说第二个最好的选择是建筑师。我一直喜欢做建筑设计和图形,我也喜欢从头开始设计建筑。在某种程度上,这和我现在做的很相似,但目标是更大的结构。作为分子建筑师,不过我也很高兴,虽然我还没有为我们的小分子结构找到任何居民!


具有形状再生和愈合特性的模拟多环聚合物的Titin

Jan Hendrik Schuetz,Peng Wentao和Philipp Vana

基于环(ABC)的多环聚合物n-形成多嵌段共聚物通过三个单独的嵌段逐步聚合,并利用这些环聚合物的环并反应。所获得的前体环聚合物相互连接。通过点击反应。环内具有形成自互补氢键能力的小嵌段导致多环聚合物之间的分子内和分子间连接。获得的材料,它模仿了自然界的巴拉贡提香,在弹性和能量耗散方面具有一些特殊的材料特性。


CyrilleBoyer是聚合物化学的客座网络作家。新利手机客户端他目前是副教授和ARC未来研究员。在化学工程学院,新南威尔士大学(澳大利亚)澳大利亚纳米医学中心副主任。


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本月作者:博士。安托万·德比尼

博士。安托万·德比尼目前是国家科学研究基金(F.R.S.)的研究助理。—fnrs)在列日大学,比利时。他于1999年毕业于纳慕尔大学,比利时,跟随有机化学硕士论文。新利手机客户端2004,他获得了博士学位。列日大学大分子教育研究中心(CERM)学位,比利时,由教授指导R.J.R.O.Me。然后他搬到多伦多大学,加拿大,并在教授中进行博士后研究。M.K.乔治斯集团他开创了控制性自由基聚合领域。2006,他作为FNRS博士后研究员回到列日的CERM,并于2010年在同一团队中晋升为FNRS研究助理。他的研究兴趣包括控制性自由基聚合,有机金属化学,新利手机客户端高分子工程与乳液聚合。

要了解更多有关CERM的信息,请按照链接.

你成为化学家的灵感是什么?

我的几个家庭成员是科学家,甚至化学家,所以“我很早就开始化学了”。在我的奖学金期间新利手机客户端,我还遇到了优秀的科学教师,他们教我科学对于新利手机客户端了解我们生活的世界有多重要。所以,我决定把它作为我的工作。在所有科学领域中,我之所以选择化学新利手机客户端,是因为它在我看来是一门核心和实用的学科。

写你的聚合物化学的动机是什么?新利手机客户端文章

控制自由基聚合(CRP)的最新进展令人印象深刻。可实现的聚合物结构的精度和复杂性不断提高,以及它们在广泛应用中的应用可能表明,CRP中的挑战可能很快就不存在了。然而,但事实并非如此,为了微调聚合物性能,仍需努力改进现有工具并发现新工具。这就是现在高分子化学新利手机客户端 文章是关于。的确,聚(N-乙烯基己内酰胺)(PNVCL)结合了水溶性等有价值的特性,生物相容性和热响应性,但由于大分子工程技术的局限性,目前还没有完全发挥其潜力。尽管如此,有机金属介导的自由基聚合(OMRP);多年来在实验室开发的CRP方法,允许我们生产一系列定义明确的N-乙烯基己内酰胺和N-乙烯基吡咯烷酮基共聚物,包括统计的,二嵌段和三嵌段共聚物,在水中具有单一或双重的热响应行为。OMRP提供的高水平控制使我们能够突出共聚物成分的关键影响,块的长度和结构上的云点温度的每个部分,并调整其多步装配行为。这种嵌段共聚物在水中的可逆温度触发组装为刺激响应封装/释放应用领域开辟了新的前景。

你为什么选择高分子化学出版你的新利手机客户端工作

我和我的合著者选择了 高分子化学新利手机客户端 因为它为广大读者提供了高质量的高分子科学手稿。新利手机客户端最后一个方面在选择期刊时至关重要,因为我们的贡献包含了高分子工程和溶液中共聚物热响应的表征方面的进展。

我们的读者会在哪些即将举行的会议上与您会面?

接下来几个月我的议程还不清楚,但我真的很想参加戈登聚合物研究会议,南哈德利妈妈,2015年6月美国

你的业余时间是怎么度过的?

我喜欢和我6岁的儿子在一起,亲朋好友。我也喜欢读小说和练习越来越多的摄影。在这方面,我热情地推荐你去沙列罗摄影博物馆在比利时。

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

可能是建筑师,因为这个职业需要技术和艺术技能。这么说之后,我一点也不后悔。

我的一张照片。“水上建筑”



含二嵌段和三嵌段共聚物的聚(乙烯基己内酰胺)双热响应水凝胶

Jean Michel Thomassin,Kevin Mathieu,Anthony Kermagoret,Charles Andr_Fustin,Christine J_R_Me和Antoine Debiagne

双温聚聚物浓水溶液的热诱导凝胶和凝胶性能n-用流变学方法研究了乙烯酰胺基二嵌段和三嵌段共聚物。研究中的共聚物,通过钴介导的自由基聚合和偶联反应制备,由聚(乙烯基己内酰胺)(PNVCL)块和统计聚(乙烯基己内酰胺)组成。-斯达-具有浊点温度的乙烯基吡咯烷酮)段(T人物配对关系)高于PNVCL。加热第二相和三嵌段溶液超过第一相转变温度有利于凝胶形成,而高于第二相变温度。T人物配对关系导致不透明凝胶,无宏观分层。三嵌段水凝胶的模量系统地高于相应的二嵌段水凝胶的模量。甚至在第二次转变之前。流变数据表明,每种共聚物结构都有不同的胶束结构:密布的二嵌段胶束和用于三嵌段的桥接胶束的三维网络。应变扫描实验也强调了胶束桥接对水凝胶弹性和稳定性的积极影响。所得凝胶的形成和性质也取决于共聚物的浓度,块长度,和组成。加入盐还可以调节这些双温响应水凝胶的相变温度。


CyrilleBoyer是聚合物化学的客座网络作家。新利手机客户端他目前是副教授和ARC未来研究员。在化学工程学院,新南威尔士大学(澳大利亚).



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