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1

Jiang, Hui, Prasad Taranekar, John R Reynolds, and Kirk S Schanze. "Konjugierte Polyelektrolyte: Synthese, Photophysik und Anwendungen." Angewandte Chemie 121, no. 24 (June 2, 2009): 4364–81. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200805456.

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2

Holm, C., K. Kremer, and T. A. Vilgis. "Polyelektrolyte: Grundlegende Probleme bei der Beschreibung weitverbreiteter Substanzen." Physik Journal 54, no. 11 (November 1998): 1013–16. http://dx.doi.org/10.1002/phbl.19980541107.

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3

Jaques, L. B. "Heparin." Hämostaseologie 05, no. 05/06 (November 1985): 193–99. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1655128.

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Abstract:
ZusammenfassungSowohl Heparin als auch die Granula der Mastzellen sind metachromatisch, d.h. wenn sie mit Toluidinblau gefärbt werden, ändert sich die Farbe von blau zu rötlich-bläulich. Die Mastzellgranula sind ein Komplex von Histamin, Protein und linearen anionischen Polyelektrolyten (Heparinen , Heparitinen, multisulf urierten Chondrotinsulfaten). Die Färbeeigenschaft der Mastzellgranula variiert (die Metachromiefarbe und Wasserlöslichkeit) nach Alter, Spezies und den Variationen der präsenten Mengenanteile der verschiedenen anionischen Polyelektrolyte. Der Komplex hat die Zusammensetzung einer Austauschersäule. So nimmt die Mastzelle an der Kontrolle der Homöostase von Körpersäften teil durch Entfernen unerwünschter Ionen (K+, CI-, Fe++, Zn++, NH4 +), Peptide (z.B. Giften) und Proteine (z.b. Antigenen). Die Ionenaustauscherfunktion der Mastzellen hat vermutlich in verschiedenen Körpergeweben spezifische Funktionen, z.B. bei der TSH-regulierten Drüsenaktivierung in der Schilddrüse. Durch die Bindung von Peptiden und Proteinen haben Mastzellen eine bedeutende Schutzwirkung gegen Toxine und stellen einen Teil des Defensivpotentials des Körpers dar. Das macht auch die Bedeutung der Mastzellen bei immunologischen Reaktionen aus.Der normale Gehalt an Histamin innerhalb der Mastzellen bedeutet Schutz (Prophylaxe), die Ausschüttung aus den Zellen pathologische Effekte (Anaphylaxie und Überempfindlichkeitsreaktionen). Zwischen Mastzellen und Erythrozyten gibt es überraschende Parallelen. Beide sind hochspezialisierte Zellen, die sehr hohe Konzentrationen ungewöhnlicher Substanzen enthalten, die spezielle Funktionen haben und pathologische Symptome hervorrufen, wenn sie in den Körper freigesetzt werden.Das Nichtmastzellen-Heparin scheint wie das Nichtmastzellen-Hist-amin eine physiologische Transmitterfunktion zu haben. Ein Beispiel dafür ist die Beeinflussung der Fettresorption im Darm, wo die Freisetzung von Histaminase durch Heparin die erhöhte Permeabilität zu kontrollieren scheint, ebenso die Fettresorption als Folge der Histaminfreisetzung durch Fett.
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4

Prodauov, E., I. D. Dobrevski, and S. K. Prodanova. "Anwendung synthetischer kationenaktiver Polyelektrolyte zur Abwasserreinigung in der Erdölindustrie." Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 18, no. 1 (1990): 115–18. http://dx.doi.org/10.1002/aheh.19900180115.

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5

Wolf, B. A. "Einheitliche thermodynamische Modellierung der Lösungen unterschiedlicher Polymertypen: Polyelektrolyte, Proteine, Kettenmoleküle." Chemie Ingenieur Technik 85, no. 9 (August 23, 2013): 1448. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201250688.

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6

Zhang, Weiyi, Qiang Zhao, and Jiayin Yuan. "Poröse Polyelektrolyte: Zusammenspiel zwischen Poren und Ladung für neue Funktionen." Angewandte Chemie 130, no. 23 (April 26, 2018): 6868–89. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201710272.

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7

Scherf, Ullrich. "Konjugierte Polyelektrolyte mit fixierten Gegenionen für Anwendungen in der organischen Elektronik." Angewandte Chemie 123, no. 22 (April 19, 2011): 5120–21. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201101643.

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8

Schulz, S., and R. Gimbel. "174. Untersuchungen zur Wirkungsweise adsorbierter Polyelektrolyte bei der Partikelhaftung in wäßrigen Systemen." Chemie Ingenieur Technik 66, no. 9 (September 1994): 1265. http://dx.doi.org/10.1002/cite.3306609175.

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9

Dawydoff, W., K. J. Linow, and B. Philipp. "Polyelektrolyt-Tensidionen-Komplexe (Literaturübersicht). Teil II. Komplexbildung zwischen anionischen Polyelektrolyten und Kationtensiden." Acta Polymerica 38, no. 8 (August 1987): 461–66. http://dx.doi.org/10.1002/actp.1987.010380801.

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10

Zhang, Weiyi, Qiang Zhao, and Jiayin Yuan. "Rücktitelbild: Poröse Polyelektrolyte: Zusammenspiel zwischen Poren und Ladung für neue Funktionen (Angew. Chem. 23/2018)." Angewandte Chemie 130, no. 23 (April 14, 2018): 7064. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201800873.

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11

Schuster, Christine, Joachim Kötz, Werner Jaeger, and Werner-M. Kulicke. "Wechselwirkungen zwischen Klärschlammpartikeln und Polyelektrolyten." Chemie Ingenieur Technik 68, no. 8 (August 1996): 980–84. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330680819.

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12

Decher, Gero. "Supramolekulare Chemie: Ultradünne Schichten aus Polyelektrolyten." Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 41, no. 7-8 (July 1993): 793–800. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19930410707.

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13

Oppermann, Wilhelm. "Polyelektrolyte: Macro-ion Characterization - From Dilute Solutions to Complex Fluids. ACS Symposium Series, Band 548. Hrsg. von K. S. Schmitz. American Chemical Society, Washington, DC, 1994. 547 S., geb. 110,95 $. ISBN 0-8412-2770-5." Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 43, no. 3 (March 1995): 365. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19950430330.

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Schuster, Ch, J. Kötz, W. M. Kulicke, S. Parker, N. Böhm, and W. Jaeger. "Das Entwässerungsverhalten von Klärschlamm in Gegenwart von Polyelektrolyten." Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 25, no. 1 (January 1997): 27–33. http://dx.doi.org/10.1002/aheh.19970250105.

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Peyratout, Claire S., and Lars Dähne. "Maßgeschneiderte Polyelektrolyt-Mikrokapseln: von Multischichten zu smarten Kapseln." Angewandte Chemie 116, no. 29 (July 19, 2004): 3850–72. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200300568.

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Parker, Sylvia, Werner-Michael Kulicke, Nicolai Böhm, Joachim Kötz, and Werner Jaeger. "Flockung und Entwässerung von Klärschlamm mit Hilfe von Polyelektrolyten." Angewandte Makromolekulare Chemie 250, no. 1 (September 1997): 15–30. http://dx.doi.org/10.1002/apmc.1997.052500102.

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Donath, Edwin, Gleb B. Sukhorukov, Frank Caruso, Sean A. Davis, and Helmuth Möhwald. "Neuartige Polymerhohlkörper durch Selbstorganisation von Polyelektrolyten auf kolloidalen Templaten." Angewandte Chemie 110, no. 16 (August 17, 1998): 2323–27. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3757(19980817)110:16<2323::aid-ange2323>3.0.co;2-z.

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Kulicke, Werner-Michael, Sylvia Lenk, Heinz-Dieter Detzner, and Thomas Weiß. "Anwendung von Polyelektrolyten bei der mechanischen Fest/Flüssig-Trennung." Chemie Ingenieur Technik 65, no. 5 (May 1993): 541–52. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330650507.

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Rose, Thomas, Burt Neumann, Heiko Thielking, Wolfgang Koch, and Klaus-Dieter Vorlop. "Hohlkugeln aus Sulfoethylcellulose (SEC) auf Basis von Polyelektrolyt-Komplexen." Chemie Ingenieur Technik 72, no. 1-2 (January 2000): 107–10. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2640(200001)72:1/2<107::aid-cite107>3.0.co;2-b.

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Groth, Thomas, and Andreas Lendlein. "In-vivo-Reparatur von Blutgefäßen durch alternierende Adsorption von Polyelektrolyten." Angewandte Chemie 116, no. 8 (February 13, 2004): 944–46. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200301708.

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Schille, Benjamin, Niels Ole Giltzau, and Robert Francke. "Zur Nutzung von Polyelektrolyten und Polymediatoren in der organischen Elektrosynthese." Angewandte Chemie 130, no. 2 (December 12, 2017): 429–33. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201710659.

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Dawydoff, W., K. J. Linow, and B. Philipp. "Bildungsweise, Struktur und Anwendungsmöglichkeiten von Komplexen zwischen Polyelektrolyten und ionischen Farbstoffen (Literaturübersicht). Teil I: Einführung und Überblick über Komplexe zwischen kationischen Polyelektrolyten und anionischen Farbstoffen." Acta Polymerica 42, no. 11 (November 1991): 592–96. http://dx.doi.org/10.1002/actp.1991.010421113.

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Ghasimi, Saman, Simon Prescher, Zi Jun Wang, Katharina Landfester, Jiayin Yuan, and Kai A. I. Zhang. "Heterophasen-Photokatalysatoren aus wasserlöslichen Polyelektrolyten: ein Beispiel für die Selbstinitiierung unter sichtbarem Licht." Angewandte Chemie 127, no. 48 (October 8, 2015): 14757–61. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201505325.

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Dawydoff, W., K. J. Linow, and B. Philipp. "Polyelektrolyt-Tensidionen-Komplexe (Literaturübersicht). Teil I. Problemstellung und Komplexbildung zwischen kationischen Polymeren und Aniontensiden." Acta Polymerica 38, no. 5 (May 1987): 307–12. http://dx.doi.org/10.1002/actp.1987.010380512.

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Dawydoff, W., K. J. Linow, and B. Philipp. "Polyelektrolyt-Tensidionen-Komplexe (Literaturübersicht). Teil III: Komplexbildung mit Polyampholyten und Polypeptiden sowie zusammenfassende Auswertung der Studie." Acta Polymerica 38, no. 9 (September 1987): 509–15. http://dx.doi.org/10.1002/actp.1987.010380901.

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Dawydoff, W., K. J. Linow, and B. Philipp. "Bildungsweise, Strukture und Anwendungsmöglichkeiten von Komplexen zwischen Polyelektrolyten und ionischen Farbstoffen (Literaturübersicht) Teil II: Komplexe zwischen anionischen Polymeren und kationischen Farbstoffen." Acta Polymerica 42, no. 12 (December 1991): 646–50. http://dx.doi.org/10.1002/actp.1991.010421208.

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Schmidt, S., H. M. Buchhammer, and K. Kunkwitz. "Oberflächenmodifizierung von Glas- und Viskosefasern mit nichtstöchiometrischen Tensid/Polyelektrolytkomplexen und Polyelektrolyt/ Polyelektrolytkomplexen/ Surface modification of glass- und viscose fiber with non-stoichiometric surfactant/polyelectrolyte complexes and polyelectrolyte/polyelectrolyte complexes." Tenside Surfactants Detergents 34, no. 4 (July 1, 1997): 267–71. http://dx.doi.org/10.1515/tsd-1997-340417.

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"Partikel-Ladungsdetektor für Polyelektrolyte / Detector of Particle Loadings for Poly-Electrolytes." Tenside Surfactants Detergents 24, no. 4 (July 1, 1987): 212. http://dx.doi.org/10.1515/tsd-1987-240416.

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Achazi, Katharina, Rainer Haag, Matthias Ballauff, Jens Dernedde, Jayachandran N. Kizhakkedathu, Dusica Maysinger, and Gerd Multhaup. "Wechselwirkung von Polyelektrolyt‐Architekturen mit Proteinen und Biosystemen." Angewandte Chemie, October 26, 2020. http://dx.doi.org/10.1002/ange.202006457.

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