药物小分子与生物大分子相互作用机理的研究

被引量 : 0次 | 上传用户:man416784150
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
紫杉醇、槲皮素等化合物具有很好的生物化学活性和很强的药理功能,紫杉醇( Taxol)对乳腺癌、卵巢癌、肺癌等有良好的临床疗效,成为令人瞩目的新型抗癌药物;槲皮素及其配合物具有抗肿瘤,消炎,清除自由基,免疫复活和杀菌等药理效应;有机锗配合物具有调节人体免疫和造血机能、消除自由基、抗突变、抗癌、消炎、杀菌等多种功效,成为一类新型的人类生物效应调节剂和体内平衡调节的药物,其应用前景不可估量。本论文的主旨在于探明这些极具应用价值药物发挥药效的历程和内在的根本机理。本论文从以下三个方面开展了工作:
其他文献
人工智能发展的奇点已到,一旦有重大技术突破,极有可能重塑商业新生态,从而带来巨大的市场。  2017年伊始,谷歌人工智能Alpha Go连胜60位知名棋手的消息霸占各大新闻头条,人工智能相关A股股价随即全线飘红,人类再次震驚于人工智能的“威力”。  而在湖北,以自动驾驶技术、机器人制造等为代表的人工智能产业正发展得如火如荼。目前,人工智能技术已经全面进入金融、医疗、电商、教育等领域,为武汉建设国家
多孔金属有机配合物已经成为化学和材料科学中最快速发展的领域之一,不仅由于它具有新颖的结构而且在很多方面具有很大应用,多孔材料的荧光性质在检测分子,离子,有机染料污染物等
相对于沸石或富勒烯等其他的多孔材料,MOFs(metal-organic framework)作为一种新型的多孔材料,具有以下结构特点:1)具有高的比表面积和空隙率;2)可调控的空隙尺寸;3)空腔内表面可修饰化
碳氢键官能化反应已经成为现代有机化学合成领域中构建碳-碳键和碳-杂键的有效策略,这些化学键的构建方法被普遍应用于合成天然产物、药物活性分子以及新型材料等领域。本论文以碳-氢键的直接官能化反应为主线,探究和建立了若干分别基于C(sp~2)-H和C(sp~3)-H化学键官能团化的新合成方法。首先,我们探究了将多组分反应策略应用到金属催化的导向碳氢键活化反应的合成方法,实现了钯催化下串联反应一锅法接入8
蛋白质是化学生物学中重要的生理活性分子。在生物学研究中,利用修饰的蛋白质,可以更详细的揭示作用机理。但是这些分子难以用生物表达来获的,化学全合成却能够提供含有更种非天