Vysokomolekulârnye soedineniâ. Seriâ B, Himiâ polimerov


ISSN (print)
: 2308-1139, ISSN( online): 2412-9852

Media registration certificate: № ФС 77 - 83165 dated 26.04.2022

Founder

A.V. Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis of the Russian Academy of Sciences

Editor-in-Chief

Alexander Anatolyevich Yaroslavov, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Chemical Sciences, Professor 

Frequency / Access

6 issues per year  / Subscription

Included in

White List (2nd level), Higher Attestation Commission List, RISC

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edição corrente

Acesso aberto Acesso aberto  Acesso é fechado Acesso está concedido  Acesso é fechado Somente assinantes

Volume 66, Nº 4 (2024)

Capa

Edição completa

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТЫ

Особенности взаимодействия полиакриловой кислоты и разветвленного полиэтиленимина в водных растворах
Виноградов В., Озерин А., Радченко Ф., Новаков И.
Resumo

Изучены особенности образования интерполиэлектролитных комплексов между макромолекулами полиакриловой кислоты и разветвленного полиэтиленимина в водном растворе. Установлено, что рН среды оказывает существенное влияние как на растворимость стехиометричного интерполиэлектролитного комплекса, так и на возможность образования растворимого нестехиометричного комплекса. Показано, что растворимость стехиометричного комплекса и возможность образования растворимого нестехиометричного комплекса зависят от степени ионизации свободных не связанных в комплекс карбоксильных групп полиакриловой кислоты.

Vysokomolekulârnye soedineniâ. Seriâ B, Himiâ polimerov. 2024;66(4):213-217
pages 213-217 views

МЕДИЦИНСКИЕ ПОЛИМЕРЫ

Сополимеры акриламидов и акриловой кислоты с противовирусной активностью
Панарин Е., Журавская О., Ситко А., Власова Е., Штро А.
Resumo

Реакциями в цепях полиакрилового ангидрида с ароматическими аминами впервые синтезированы карбоксильные полиэлектролиты ‒ водорастворимые сополимеры акриловой кислоты с N-замещенными акриламидами. Установлена структура сополимеров и состав, определены их молекулярно-массовые характеристики. Показана возможность получения чередующихся сополимеров акриловой кислоты. Синтезированы сополимеры разного состава, обладающие низкой цитотоксичностью и активностью в отношении вируса простого герпеса.

Vysokomolekulârnye soedineniâ. Seriâ B, Himiâ polimerov. 2024;66(4):218-222
pages 218-222 views
Сравнение эффективности нанореакторов для пероксиоксалатной хемилюминесцентной реакции в водной среде
Фомин Е., Якимова Е., Якимов Н., Гроздова И., Мелик-Нубаров Н.
Resumo

Пероксиоксалатная хемилюминесцентная реакция способна эффективно возбуждать фотосенсибилизаторы, применяющиеся в тераностике для идентификации и обнаружения раковых клеток, за счет активной генерации пероксида водорода в них. Однако субстраты пероксиоксалатной реакции, представляющие собой ароматические оксалаты, легко гидролизуются в водной среде. Солюбилизация в нанореакторы с гидрофобным ядром позволяет существенно повысить их стабильность. В настоящей работе мы впервые сравнили эффективность пероксиоксалатной реакции в эмульсионных и мицеллярных нанореакторах. Для этого использовали два оксалата: высокоактивный бис-(2,4,5-трихлор-6-(фенилоксикарбонил)фенил) оксалат и почти в 15 раз менее активный оксалат на основе природной аминокислоты L-тирозина (БТЭЭ-оксалат). Исследуемые оксалаты существенно различались в pKa уходящей группы, цитотоксичности и гидрофобности. Включение оксалатов в эмульсионные нанореакторы в обоих случаях увеличило их стабильность примерно на два порядка по сравнению с гомогенным раствором ТГФ/вода (4 : 1). Однако эмульсии со временем расслаивались вследствие оствальдовского созревания. В отличие от эмульсий мицеллы блок-сополимера лактида и этиленгликоля проявляли прекрасную коллоидную стабильность и обеспечивали низкую скорость гидролиза обоих оксалатов. Активность оксалата на основе природной аминокислоты L-тирозина, солюбилизованного в мицеллы, превысила активность бис-(2,4,5-трихлор-6-(фенилоксикарбонил)фенил) оксалата, что указывает на избирательность влияния нанореакторов с твердым ядром на эффективность пероксиоксалатной хемилюминесцентной реакции.

Vysokomolekulârnye soedineniâ. Seriâ B, Himiâ polimerov. 2024;66(4):223-235
pages 223-235 views
Синтез альтернантных полимерных щеток с боковыми поли-2-алкил-2-оксазолиновыми цепями для биомедицинских применений
Блохин А., Кирилэ Т., Разина А., Филиппов А., Теньковцев А.
Resumo

С помощью подхода “прививка через” в водной среде синтезированы альтернантные цилиндрические полимерные щетки. Макромономерами служили поли-2-этил-2-оксазолин и поли-2-изопропил-2-оксазолин, содержащие в качестве концевых групп остатки винилбензола и N-замещенного малеимида. Макромономеры с молекулярной массой (4.3–4.7) × 103 получены методом катионной полимеризации с раскрытием цикла 2-алкил-2-оксазолинов с применением инициаторов 4-хлорметилстирола и 4-малеимидобензолсульфонилхлорида. Полимерные щетки получены сополимеризацией макромономеров в растворе хлорбензола при температуре 70 °C и инициировании динитрилом азобисизомасляной кислоты, а также в водных растворах в условиях окислительно-восстановительного инициирования под действием персульфата калия и сульфата железа(II) в присутствии восстановителя гидросульфита натрия. Определена относительная активность полиоксазолиновых макромономеров по методу Майо‒Льюиса при их сополимеризации в растворе хлорбензола: r1 = 0.015 и r2 = 0.115. Рассмотрена возможность полимеризации в водных растворах при пониженных (3 °C) и повышенных (75 °C) значениях температуры. Молекулярно-массовые и гидродинамические характеристики полимерных щеток определены методами гель-проникающей хроматографии, статического и динамического рассеяния света. Образцы альтернантных полимерных щеток характеризуются массами (15‒52) × 103 и узким молекулярно-массовым распределением 1.32–1.66. Температура фазового разделения в водных растворах для исследованных полимерных щеток находится в диапазоне 33°–39 °C.

Vysokomolekulârnye soedineniâ. Seriâ B, Himiâ polimerov. 2024;66(4):236-245
pages 236-245 views

ДЕСТРУКЦИЯ ПОЛИМЕРОВ

Роль аммиака в деструкции полипропиленкарбоната в условиях ускоренного компостирования
Черникова Е., Трофимчук Е., Миронов В., Ефремова К., Плуталова А., Лысенко Е., Асаченко А., Ржевский С., Топчий М., Белецкая И.
Resumo

Сополимеризацией рацемического пропиленоксида и диоксида углерода под действием саленового комплекса кобальта и хлорида бис-(трифенилфофсин)иминия) синтезирован атактический поликарбонат с содержанием карбонатных звеньев выше 99%. Изучена его биодеструкция в условиях ускоренного компостирования. Показано, что аммиак является основным абиотическим деградантом при компостировании полипропиленкарбоната. При этом деструкция полимера протекает с невысокой скоростью, сопровождается постепенным уменьшением его молекулярной массы и приводит к образованию пропиленгликоля.

Vysokomolekulârnye soedineniâ. Seriâ B, Himiâ polimerov. 2024;66(4):246-260
pages 246-260 views