$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Negli ultimi anni, la terapia genica è emersa per la somministrazione terapeutica di acidi nucleici come farmaci per trattare tutti i tipi di malattie1. Lo sviluppo di farmaci genici, tra cui DNA plasmide (pDNA) e piccolo RNA interferente (siRNA) si basa sulla stabilità e l'efficienza del sistema di somministrazione di farmaci (DDS)2. Tra tutti i DDS, i portatori di polimeri cationici hanno i vantaggi di una buona stabilità, bassa immunogenicità e facile preparazione e modifica, che danno ai vettori polimerici cationici ampie prospettive di applicazione3,4. Per le applicazioni pratiche in biomedicina, i ricercatori devono trovare un vettore di polimeri cationici con alta efficienza, bassa tossicità e buona capacità di targeting5. Tra tutti i portatori di polimeri, i copolimeri a blocchi sono uno dei sistemi di somministrazione di farmaci più utilizzati. I copolimeri a blocchi sono studiati intensamente per la loro proprietà di auto-assemblaggio e le capacità di formare micelle, microsfere e nanoparticelle nella somministrazione di farmaci5. I copolimeri a blocchi possono essere sintetizzati tramite polimerizzazione vivente o metodi chimici click.
Nel 1956, Szwarc ealtri. Da allora, sono state sviluppate più tecniche per sintetizzare polimeri utilizzando questo metodo; così, la polimerizzazione vivente è vista come una pietra miliare della scienza dei polimeri8. La polimerizzazione vivente può essere classificata in polimerizzazione anionica vivente, polimerizzazione cationica vivente e polimerizzazione radicale di disattivazione reversibile (RDRP)9. Le polimerizzazioni anionica/cationica viventi hanno una portata di applicazione limitata a causa delle loro rigide condizioni di reazione10. La polimerizzazione radicale controllata/vivente (CRP) ha condizioni di reazione mite, disposizione conveniente e buona resa ed è stata quindi un importante centro di ricerca negli ultimi anni11. Nella CRP, le catene di propagazione attiva sono reversibilmente passivate in quelle dorate per ridurre la concentrazione di radicali liberi ed evitare la reazione bimolecolare della propagazione dei radicali a catena. La polimerizzazione di addizione può continuare solo se le catene di propagazione dormienti inattive sono animate reversibilmente in radicali a catena. Essendo una delle forme più promettenti di polimerizzazione radicale vivente, la polimerizzazione reversibile della catena di addizione-frammentazione (RAFT) è un metodo applicabile ai polimeri a blocchi con peso molecolare controllato e struttura, peso molecolare ridotto distribuzione e il trasporto di gruppi funzionali12. La chiave per una polimerizzazione RAFT di successo è l'effetto degli agenti di trasferimento a catena, di solito dithioesters, che possiedono una costante di trasferimento a catena molto alta.
In questo documento, un metodo di polimerizzazione RAFT è stato progettato per preparare il polimero a blocchi BNHEMA-b-APMA, prendendo 4,4'-azobis (4-cyanovaleric acid) (ACVA) come agente di lancio della catena e 4-cianopentanoico dithiobenzoate (CTP) come agente di trasferimento a catena. La polimerizzazione RAFT è stata usata due volte per introdurre BNHEMA nei portatori di polimeri cationici. Successivamente, i gruppi di ammine nella catena APMA sono stati modificati con la methionina e il reagente di guanidinylation 1-amidinopyrazole idroclororuro. Facendo l'uso delle cariche positive del reagente di guanidinylation e della struttura scheletro di polimeri methacrilimide, l'efficienza di assorbimento cellulare dei portatori di polimeri a blocchi ottenuti è stata migliorata.