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000466012 1001_ $$0P:(DE-82)202425$$aSchmalen, Angela$$b0$$eAuthor
000466012 245__ $$aPost-polymerization modification of poly(vinyl amine) with functional epoxides : multifunctional, antimicrobial, protein-like polymers$$cvorgelegt von Angela Schmalen, geb. Plum$$honline, print
000466012 246_3 $$aPolymeranaloge Reaktion von Poly(vinyl amin) mit funktionellen Epoxiden : multifunktionelle, antimikrobielle, proteinartige Polymere$$yGerman
000466012 260__ $$aAachen$$bPublikationsserver der RWTH Aachen University$$c2015
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000466012 5203_ $$aDurch die zunehmende Resistenz von Bakterien gegenüber gebräuchlichen antimikrobiellen Mitteln besteht ein erheblicher Bedarf an neuen antimikrobiellen Wirkstoffen. In diesem Zusammenhang befasst sich die vorliegende Arbeit mit der Herstellung und Charakterisierung neuartiger multifunktioneller Poly(vinyl amine). Poly(vinyl amin) wurde erfolgreich mit quaternären Ammoniumgruppen und Alkylgruppen funktionalisiert, mit dem Ziel, natürliche antimikrobielle Peptide nachzuahmen und so Zugang zu neuen antimikrobiellen Substanzen zu erhalten. Als vielseitiger Ansatz um hydrophile und hydrophobe Reste in das Polymer einzubringen, wurde die polymeranaloge Reaktion mit funktionellen Epoxiden gewählt. Der Funktionalisierungsgrad kann über das Verhältnis von funktionellen Epoxiden zu Aminogruppen einfach eingestellt werden, wodurch eine Vielzahl an unterschiedlichen Polymeren herstellbar ist. Die neuen multifunktionellen Poly(vinyl amine) wurden mit Hinblick auf den Einfluss der hydrophilen/hydrophoben Balance auf verschiedenste Eigenschaften in Lösung und als Oberflächenbeschichtung charakterisiert. Der Einfluss der hydrophilen/hydrophoben Balance auf die antimikrobielle Wirksamkeit, die kritische Aggregationskonzentration und die Fähigkeit, in Membranmodelle einzudringen, wurde untersucht. In funktionellen Polymeren mit gleicher chemischer Zusammensetzung und gleichem Molekulargewicht wurden erfolgreich unterschiedliche Mikrostrukturen erzeugt. Der Einfluss dieser Mikrostrukturen wurde auf die oben genannten Eigenschaften und zusätzlich auf die Viskosität, die Fähigkeit in die äußere/innere Membran von E. coli einzudringen und die hämolytische Wirksamkeit der Polymere, untersucht. Die erhaltenen multifunktionellen Polymere lassen sich z.B. als antimikrobielle Mittel für Oberflächenbeschichtungen oder Textilausrüstungen einsetzen.$$lger
000466012 520__ $$aThe increasing resistance of bacteria towards common antimicrobial agents causes a significant need for new antimicrobial compounds. In this context, the present thesis deals with the preparation and characterization of novel multifunctional poly(vinyl amine)s. Poly(vinyl amine) was successfully functionalized with quaternary ammonium groups and alkyl groups with the goal to mimic natural antimicrobial peptides and give access to novel antimicrobial agents. The post polymerization modification with functional epoxides was chosen as a versatile approach to introduce hydrophobic and hydrophilic functionalities into the polymer. The degree of functionalization can easily be adjusted by the ratio of functional epoxides to amine groups giving access to a high variety of polymers. The novel multifunctional poly(vinyl amine)s were characterized in detail with regard to the influence of the hydrophilic/hydrophobic balance on several properties in aqueous solution and coated on surfaces. The influence of the hydrophilic/hydrophobic balance on the antimicrobial activity, the critical aggregation concentration, and the penetration ability into model membranes was thoroughly investigated. Different microstructures were successfully introduced into functional polymers having an identical chemical composition and molecular weight. The influence of these microstructures on the antimicrobial effect, the critical aggregation concentration, the viscosity, the ability to penetrate into a model DPPC membrane, the ability to penetrate into the outer/inner membrane of E. coli, and the hemolytic activity of the polymers was determined. The resulting multifunctional polymers can, e.g., be used as antimicrobial agents for surface coatings or textile finishings.$$leng
000466012 591__ $$aGermany
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