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Nos últimos anos, a terapia gênica surgiu para a entrega terapêutica de ácidos nucleicos como drogas para tratar todos os tipos de doenças1. O desenvolvimento de drogas genéticas, incluindo DNA plasmídeo (pDNA) e RNA interferente pequeno (siRNA), depende da estabilidade e eficiência do sistema de distribuição de fármacos (DDS)2. Entre todos os DDS, os portadores de polímero catiônico têm as vantagens de boa estabilidade, baixa imunogenicidade e preparo e modificação facile, que conferem às transportadoras de polímeros catiônicos amplas perspectivas de aplicação3,4. Para aplicações práticas em biomedicina, os pesquisadores devem encontrar um portador de polímero catiônico com alta eficiência, baixa toxicidade e boa capacidade de segmentação5. Entre todos os portadores de polímero, os copolímeros de blocos são um dos sistemas de entrega de drogas mais amplamente utilizados. Os copolímeros de blocos são intensamente estudados para sua propriedade e habilidades de automontagem para formar micelas, microesferas e nanopartículas na entrega de fármacos5. Os copolímeros do bloco podem ser sintetizados através da polimerização viva ou de métodos da química do clique.
Em 1956, Szwarc et al. elevaram o tema da polimerização viva, definindo-o como uma reação sem reações de quebra de cadeia6,7. Desde então, várias técnicas foram desenvolvidas para sintetizar polímeros utilizando este método; assim, a polimerização viva é vista como um marco da ciência do polímero8. A polimerização viva pode ser classificada na polimerização aniónica viva, na polimerização catiônica viva, e na polimerização radical reversível da desactivação (RDRP)9. As polimerizações ANIÓNICAS/catiônicas vivas têm um âmbito de aplicação limitado devido às suas condições de reacção rigorosas10. A polimerização controlada/viva do radical (CRP) tem condições de reação suaves, disposição conveniente, e bom rendimento e foi assim um foco principal da pesquisa nos últimos anos11. Na PCR, as cadeias de propagação ativas são passivadas reversivelmente em dormentes para reduzir a concentração de radicais livres e evitar a reação bimoleculares de propagação de radicais da cadeia. A polimerização da adição pode continuar somente se as correntes de propagação dormentes inativas são animadas reversivelmente em radicais Chain. Como uma das formas mais promissoras de polimerização radical viva, a polimerização reversível de transferência de cadeia de adição-fragmentação (RAFT) é um método aplicável a polímeros de blocos de produção com peso molecular e estrutura controlados, peso molecular estreito distribuição, e carregando grupos funcionais12. A chave à polimerização bem sucedida da JANGADA é o efeito de agentes de transferência Chain, geralmente dithioesters, que possuem constante de transferência Chain muito elevada.
Neste papel, um método da polimerização da JANGADA foi projetado preparar o polímero do bloco de BNHEMA-b-APMA, tomando 4, 4 '-azobis (ácido 4-cyanovaleric) (ACVA) como um agente de início e um dithiobenzoate do ácido 4-cyanopentanoic (CTP) como um agente de transferência Chain A polimerização do RAFT foi usada duas vezes para introduzir o BNHEMA nos portadores do polímero catiônico. Subseqüentemente, os grupos da amina na corrente de APMA foram modificados com metionina e o cloridrato 1-amidinopyrazole do reagente do guanidinylation. Fazendo o uso das cargas positivas do reagente do guanidinylation e da estrutura de esqueleto do polímero do metacrilamida, a eficiência celular da captação dos portadores do polímero do bloco obtido foi melhorada.