$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 고분자 가교반응 시스템
Crosslinking reaction system of polymers 원문보기

한국유화학회지 = Journal of oil & applied science, v.29 no.1, 2012년, pp.19 - 32  

고종성 (한국과학기술 정보연구원)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

가교에 관한 리뷰논문으로 특허의 다수는 의료용이다. 조직공학용 지지체나 약물전달용 매체로 쓰이는 고분자의 가교는 세포 무독성, 제 자리 겔 형성성이 있는 가교반응을 중시하고 있다. 가교를 탄성률, 내약품성, 내열성의 증대 목적 외에 가교부위에 금속 흡착성, 방오성, 항균성, 이온교환성 등의 기능을 부여하고 있다. 환경의 자극에 응답하는 스마트 가교, 환경을 고려한 광 가교, 물리적 가교, 효소가교, 천연물 가교, 수성가교가 연구되고 있다. 120세 수명을 목표로 의용재료의 발전에 고분자 소재의 개발도 필수적이다. 가교를 통한 고분자의 기능성 부여 및 물성 강화도 더욱 섬세하게 될 것이다. 고분자 가교물 중의 중요한 분야를 점하는 히드로젤은 주사용 제자리 겔 형성성의 개선 방향으로 전개될 것이다. 코팅용 고분자 가교제는 작업자, 작업환경을 고려하여 저독성-무독성의 가교제, 낮은 에너지에서 가교되는 에너지 절약형 가교제가 개발될 것이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Pharmaceutical use accounts for a great part of articles and papers on crosslinking of polymers. Crosslinking of polymers used for tissue engineering and drug delivery respects non-cytotoxicity and in situ gelling. The crosslinking of polymers is aimed not only at the improvement of modulus, chemica...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
고분자의 가교의 분류는 무엇이 있는가? 고분자는 가교로 더욱 거대한 분자가 되며 이에 따라 탄성률, 내열성 등 각종 물성이 변화한다. 고분자의 가교는 분자간의 결합에 따라 화학가교와 물리가교가 있고 가교제는 천연물 및 합성물이 있다.
모듈방식의 반응 중 티올엔 클릭 반응은? 널리 쓰이는 클릭반응은 구리를 촉매로 쓰는 아지드알킨 고리화 반응이다. 티올-엔 클릭 반응에서는 자외선, 광 개시제를 써서 클릭 반응 중에 라디칼을 공급할 수 있으며 염기촉매를 쓰거나 친핵성을 이용하여 실온에서 반응한다.[18] 1,3이극자 고리 부가에 근거하는 클릭 화학은 Huisgen이 개척하였다.
가교란 무엇인가? 가교는 고분자 사슬 사이에 다리를 놓아 그물구조를 만드는 것이다. 고분자는 가교로 더욱 거대한 분자가 되며 이에 따라 탄성률, 내열성 등 각종 물성이 변화한다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (59)

  1. Shinzo Yamashita et al., "Handbook of crosslinking agents", Taiseisha Inc., 703 (1981). 

  2. C.V.L. Giosafatto et al., "Microbial transglutaminase-mediated modification of ovalbumin", Food Hydrocolloids, 26, 261 (2012) . 

  3. Motoichi Kurisawa, "The role of stiffness of gelatine-hydroxyphenylpropionic acid hydrogels formed by enzyme-mediated crosslinking on the differentiation of human, Biomaterials 31, 8608 (2010). 

  4. Riccardo A.A. Muzzarelli, "Genipincrosslinked chitosan hydrogels as biomedical and pharmaceutical aids", Carbohydrate Polymers 77, 1 (2009). 

  5. Ahmed O. Elzoghby, Wael S. Abo El-Fotoh, Nazik A. Elgindy, "Caseinbased formulations as promising controlled release drug delivery systems", Journal of Controlled Release 153, 206(2011). 

  6. Xiaoqing Zhang et al., "Chemical Cross- Linking Gelatin with Natural Phenolic Compounds as Studied by High- Resolution NMR Spectroscopy", Biomacromolecules, 11(4), 1125 (2010). 

  7. Shantha Lakshmi Kosaraju et al., "Naturally crosslinked gelatin gels with modified material properties"' Food Research International 43, 2385 (2010). 

  8. Daniel Lopez,"Crosslinking of poly(vinyl alcohol) using functionalized gold nanoparticles", European Polymer Journal 46, 2099 (2010). 

  9. Shanjun Gao, Jinming Guo, Katsuyoshi Nishinari,"Thermoreversible konjac glucomannan gel crosslinked by borax", Carbohydrate Polymers 72, 315 (2008). 

  10. Shanfeng Wang et al., "Methacrylpolyhedral oligomeric silsesquioxane as a crosslinker for expediting photocrosslinking of Poly(propylene fumarate): Material properties and bone cell behavior", Polymer 52, 2827 (2011). 

  11. Binyang Du et al., "Preparation and characterization of thermosensitive organiceinorganic hybrid microgels with functional Fe3O4 nanoparticles as crosslinker", Polymer 52, 172 (2011). 

  12. Elena Loizou et al., "Structural Effects of Crosslinking a Biopolymer Hydrogel Derived from Marine Mussel Adhesive Protein", Macromol. Biosci. 6, 711 (2006). 

  13. Dezhen Wu et al., "The chemistry involved in the loading of silver(I) into poly(amic acid) via ion exchange: A metal-ion-induced crosslinking behavior", Polymer 50, 845 (2009). 

  14. Tomohiro Kawaguchi et al., "Mechanical properties of denture base resin cross-linked with methacrylated dendrimer", dental materials 27, 755 (2011). 

  15. Kiyoshi Yamauchi et al., "Drug Release from Hydrogel Containing Albumin as Crosslinker", Journal of Bioscience and Bioengineering , 100(5), 551 (2005). 

  16. Byung Kyu Kim et al., "Synthesis and characterizations of waterborne polyurethane-silica hybrids using sol-gel process", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 302(1-3), 559 (2007). 

  17. Alex Adronov et al., "Pluronics as crosslinking agents for collagen: novel amphiphilic hydrogels", Polym Int, 60, 458 (2011). 

  18. Remzi Becer et al., "Synthesis of glycopolymers via click reactions", European Polymer Journal 47, 435 (2011). 

  19. Guillaume Tillet et al., "Chemical reactions of polymer crosslinking and post-crosslinking at room and medium temperature", Progress in Polymer Science 36, 191 (2011). 

  20. Gloria Huerta-Angeles et al., "Synthesis of highly substituted amide hyaluronan derivatives with tailored degree of substitution and their crosslinking via click chemistry", Carbohydrate Polymers 84, 1293 (2011). 

  21. Oommen P. Varghese et al., "Bone reservoir: Injectable hyaluronic acid hydrogel for minimal invasive bone augmentation", Journal of Controlled Release, 152, 232 (2011). 

  22. http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrazone. 

  23. Timothy E. Long et al., "Michael addition reactions in macromolecular design for emerging technologies", Prog. Polym. Sci. 31, .487, (2006). 

  24. Christopher D. Pritchard, "An injectable thiol-acrylate poly(ethylene glycol) hydrogel for sustained release of methylprednisolone sodium succinate", Biomaterials 32, 587 (2011). 

  25. Hong-Liang Wei et al., "Characterisation of N-vinyl-2-pyrrolidone-based hydrogels prepared by a Diels-Alder click reaction in water", European Polymer Journal, 46, 1032 (2010). 

  26. Ariel W. Chan, Ronald J. Neufeld, "Modeling the controllable pH-responsive swelling and pore size of networked alginate based biomaterials", Biomaterials 30, 6119 (2009). 

  27. Kuo Huang Hsieh ET AL., "Antibacterial activity and biocompatibility of a chitosan - ${\gamma}$ -poly(glutamic acid) polyelectrolyte complex hydrogel", Carbohydrate Research 345, 1774 (2010). 

  28. Kalyanee Sirisinha et al., "Comparison of techniques for determining crosslinking in silane-water crosslinked materials", Polymer Testing 25, 518 (2006). 

  29. Wankei Wan et al., "Synthesis, characterization and in vitro cell compatibility study of a poly(amic acid) graft/cross-linked poly(vinyl alcohol) hydrogel", Acta Biomaterialia 7, 258 (2011). 

  30. Sivanaga S. Anumolu, Anupa R. Menjoge, Manjeet Deshmukh, Donald Gerecke, Stanley Stein, Jeffrey Laskin, Patrick J. Sinko, "Doxycycline hydrogels with reversible disulfide crosslinks for dermal wound healing of mustard injuries", Biomaterials 32, 1204 (2011). 

  31. Sevil Savaskan Yimaz et al., "Synthesis of a novel crosslinked superabsorbent copolymer with diazacyclooctadecane crown ether and its sorption capability", European Polymer Journal 43, 1923 (2007). 

  32. Shaoyi Jiang et. al.,"Functionalizable and nonfouling zwitter ionic carboxybetaine hydrogels with a carboxybetaine dimethacrylate crosslinker", Biomaterials 32, 961 (2011). 

  33. Charlotte James, Thomas Pugh, Andrew L. Johnson, A. Tobias A. Jenkins, "An antimicrobial zinc based molecule for cross linking poly-acrylic acid", European Polymer Journal 47, .1338, (2011). 

  34. San Ping Zhao, Meng Jie Cao, Li Yan Li, Wei Lin Xu, "Synthesis and properties of biodegradable thermo and pH-sensitive poly[(N-isopropylacrylamide)-co-(methacr ylic acid) ] hydrogels", Polymer Degradation and Stability 95, 719 (2010). 

  35. Pierre Krausz, "Synthesis of anion exchange membranes from cellulose: Crosslinking with diiodobutane", Carbohydrate Polymers 86, .362, (2011). 

  36. Aiqin Hou et al., "Preparation and UV-protective properties of functional cellulose fabrics based on reactive azobenzene Schiff base derivative", Carbohydrate Polymers, 87, 84 (2012). 

  37. Yuezhong Wen et al., "Fast and highly efficient removal of dyes under alkaline conditions using magnetic chitosan-Fe(III) hydrogel", Water Research 45, 5200 (2011). 

  38. Bing-Joe Hwanga et al., "A novel crosslinking strategy for preparing poly(vinyl alcohol)-based protonconducting membranes with high sulfonation", Journal of Power Sources, 195, 2166 (2010). 

  39. Kohzo Ito, "Slide-ring materials using topological supramolecular architecture", Current Opinion in Solid State and Materials Science 14, 28 (2010) . 

  40. Koichi Mayumi et al., "Structure and dynamics of polyrotaxane and slide-ring materials", Polymer 51, 959 (2010). 

  41. L.A. Wells, H. Sheardown, "Photosensitive controlled release with polyethylene glycol -anthracene modified alginate", European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 79(2), 304 (2011). 

  42. Huaming Li et al., "Phenylboronate-diol crosslinked polymer gels with reversible sol-gel transition", Polymer 52, 4268 (2011). 

  43. Bharat Indu Chaudhary et al., "Thermoreversible crosslinking of polyethylene enabled by free radical initiated functionalization with urethane nitroxyls", Polymer 51, 153 (2010). 

  44. Zeng-Ying Qiao et al., "Multi-responsive nanogels containing motifs of ortho ester, oligo(ethylene glycol) and disulfide linkage as carriers of hydrophobic anti-cancer drugs", Journal of Controlled Release 152, 57 (2011). 

  45. Brent S. Sumerlin et al., "Future perspectives and recent advances in stimuli-responsive materials", Progress in Polymer Science, 35, .278, (2010). 

  46. Muxun Zhao et al., "Redox-responsive nanocapsules for intracellular protein delivery", Biomaterials 32, 5223 (2011). 

  47. Daniel S. Kohane et al., "Hydrogels in drug delivery: Progress and challenges", Polymer, 49, 1993 (2008). 

  48. M. Monier et al., "Synthesis and characterization of photo-crosslinkable hydrogel membranes based on modified chitosan", Polymer, 51, 1002 (2010). 

  49. Mohammad Imani et al., "Synthesis and preparation of biodegradable and visible light crosslinkable unsaturated fumaratebased networks for biomedical applications", Polym. Adv. Technol., 19(9), 1199 (2008). 

  50. A.A. Broekhuis., "Polymers for enhanced oil recovery: A paradigm for structure- property relationship in aqueous solution", Progress in Polymer Science, 36, 1558 (2011). 

  51. Shuibo Hua, Haizhen Mac, Xun Li, Huixia Yang, Aiqin Wanga," pH-sensitive sodium alginate/poly(vinyl alcohol) hydrogel beads prepared by combined $Ca^{2+}$ crosslinking and freeze-thawing cycles for controlled release of diclofenac sodium", International Journal of Biological Macromolecules, 46, 517 (2010). 

  52. Daniel S. Kohane et al., "Hydrogels in drug delivery: Progress and challenges", Polymer, 49, 1993 (2008). 

  53. Fengxian Qiu et al., "UV-curable waterborne polyurethane-acrylate: preparation, characterization and properties", Progress in Organic Coatings 73, 47 (2012). 

  54. Hyun-Joong Kim et al., "UV-curable low surface energy fluorinated polycarbonatebased polyurethane dispersion", Journal of Colloid and Interface Science, 362, 274 (2011). 

  55. Augustin T. Chen et al., Polyurethane coatings for metal and plastic substrates, Olin Corp. 

  56. Jason A. Burdick et al., "Hyaluronic Acid Hydrogels for Biomedical Applications", Adv. Mater. 23, 41 (2011). 

  57. Miqin Zhang et al., Chitosan-based hydrogels for controlled, localized drug delivery, Advanced Drug Delivery Reviews 62, 83 (2010). 

  58. http://www.pexassociation.net 

  59. N. Sheikh et al., A study on the swelling behavior of poly(acrylic acid) hydrogels obtained by electron beam crosslinking, Radiation Physics and Chemistry 79, 735 (2010). 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로