在過去的幾十年中,刺激響應(yīng)聚合物持續(xù)得到學(xué)界的關(guān)注,這主要是由于刺激響應(yīng)聚合物在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用前景,尤其是在藥物傳遞以及納米醫(yī)學(xué)上。近些年來國內(nèi)外對于刺激響應(yīng)性聚合物的研究與應(yīng)用一直都著眼于不同類型的刺激源的開發(fā)中。目前,依托于傳統(tǒng)的外源性物理或化學(xué)刺激源已形成了較成熟的聚合物組裝體系,但是這一類體系往往會導(dǎo)致體系化學(xué)污染、細(xì)胞損傷以及較低的生物特異性。因此,直接利用生物體細(xì)胞內(nèi)已存在的相關(guān)物種作為刺激源,將會是刺激響應(yīng)型聚合物自組裝的一個重要發(fā)展方向,其優(yōu)點在于這一類刺激源大多數(shù)與疾病相關(guān),原位刺激源的利用不會造成“附帶”污染以及細(xì)胞損傷,同時還可以大大提高刺激響應(yīng)的能力。
復(fù)旦大學(xué)閆強研究員回顧并綜述了近年來該領(lǐng)域內(nèi)針對生物大分子及各種小分子作為刺激源的大分子自組裝體系及其研究現(xiàn)狀,進一步展望了基于生物刺激源的響應(yīng)性聚合物的應(yīng)用使得聚合物科學(xué)與生物化學(xué)、分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)等學(xué)科的聯(lián)系更加緊密,從而為刺激響應(yīng)性聚合物領(lǐng)域開拓出里程碑式的發(fā)展道路。
同時作者也提出在這個領(lǐng)域當(dāng)中我們?nèi)匀幻媾R的挑戰(zhàn):
(1)如何簡化聚合物結(jié)構(gòu)的設(shè)計;
(2)如何拓寬新的刺激源;
(3)如何利用聚合物結(jié)構(gòu)的特點增強體系響應(yīng)的能力。
該工作已經(jīng)發(fā)表在Chinese Journal of Polymer Science 超分子自組裝專輯(2018,No. 3)。