20(S)-原人参二醇的制备及其2-脱氧糖苷化研究

被引量 : 0次 | 上传用户:a717878213a
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
20(S)-原人参二醇(PPD)是人参皂苷中一种十分重要的苷元,已被证实具有多种生物活性,尤其是良好的抗肿瘤活性,可以作为候选抗癌药物进行研究和开发。随着糖化学的研究逐渐成为热点,对人参皂苷进行糖苷化结构修饰为新型人参皂苷衍生物的药物开发提供了新方向。为了增强20(S)-原人参二醇的抗癌活性和成药性,本论文基于拼合原理,对20(S)-原人参二醇进行结构修饰,对其进行2-脱氧糖苷化合成研究,为建立适合工业化生产的合成路线,及进一步将其开发成抗癌新药奠定基础。本论文首先对人参根总皂苷进行了酸降解,通过正
其他文献
目的探讨芪精益肾汤(QJYSD)是否通过调节核转录因子E2相关因子2(Nrf2)/血红素加氧酶-1(HO-1)信号通路减轻糖尿病肾病(DN)大鼠氧化应激损伤,从而发挥保护肾功能,延缓肾纤维化进程的作用。方法采用高脂饮食联合小剂量一次性注射链脲佐菌素的方法制备糖尿病大鼠模型。实验分为正常对照组、模型组、QJYSD低、中、高剂量组(5.76g/kg·d、11.52 g/kg·d、23.04 g/kg·
学位
目的香烟烟雾是慢性阻塞性肺疾病(Chronic obstructive pulmonary disease,COPD)最主要的致病因素。终末段肺泡壁的破坏造成的肺气肿是COPD的病理变化之一。炎症、氧化应激、蛋白酶的失衡以及随后的肺泡上皮细胞凋亡导致肺泡间隙增大。程序性坏死是一种与炎症和氧化应激相关的遗传程序性的细胞溶解性死亡机制,其作用是在某些退行性或炎症性疾病期间杀死被病原体感染或功能障碍的细
学位
背景:健康促进信息(Health-promoting messages)是指强调受众执行了健康行为后会获得的积极结果,或者采取了不健康行为后会获得消极结果的一类传递健康资讯的信息。其使用与提升大众的健康知识水平、态度和行为都密切相连。健康促进信息的传播依赖于传播媒介。伴随着信息技术的快速发展,健康促进信息的传播范式从原来所依赖的传统媒体逐渐转向新媒体;其受众从被动接受的角色转变为“受传合一”的用户
学位
研究背景:糖尿病性心肌病(DCM)是一种独立于冠心病和高血压的心肌功能障碍,是糖尿病患者心力衰竭的主要原因之一。预防和治疗糖尿病心肌病成为心血管研究中的一个迫切问题。心肌纤维化是糖尿病心肌病的主要病理特征。自噬作为细胞内的分解代谢途径,可以在恶劣的环境条件下维持细胞内的动态平衡。近年来的研究表明凋亡和自噬与糖尿病心肌病的发生密切相关。临床前研究表明,一些中草药及其提取物是治疗糖尿病心肌病的有前途的
学位
研究背景:中药在抗纤维化在中有着巨大的研究价值,在我们以前的研究中,发现黄芪及其复方制剂有着不错的效果。本实验采用的益气法制剂,其主要成分是黄芪、白术。有相关研究表明黄芪能有效抑制CCL4诱导的大鼠肝组织纤维化,还对肝脏的微循环系统有很好的改善作用,有助于肝脏细胞的再生。白术能维持肝脏组织结构完整,提高肝脏抗氧化功能。黄芪和白术都作为常见的代表药物,临床上主要用来益气,中医治疗中两者经常搭配使用。
学位
目的:本研究探讨苦参碱对小鼠S180肉瘤细胞凋亡的影响及其对死亡受体通路相关蛋白caspase-8、Fas/Fas L蛋白表达的影响。方法:建立S180肉瘤小鼠模型,30只小鼠分为5组,每组6只,分为对照组,10mg/kg苦参碱、25mg/kg苦参碱、50mg/kg苦参碱和5mg/kg顺铂,对照组采用生理盐水灌胃,苦参碱组采用不同浓度苦参碱灌胃,顺铂组顺铂腹腔注射3d,灌胃12d后取出瘤体进行研究
学位
遥感图像目标检测是计算机视觉方向的重要任务,已经被广泛应用于实际生活中。目前,边界框级的遥感图像标签数量少,并且人工标注遥感图像成本非常高。此外,因为遥感图像目标尺度变化大,特别是其中的小尺度目标,特征不明显,使得大尺寸遥感图像中小目标容易漏检或误检,所以提升小目标物体检测精度也成为一个关键且具有挑战性的问题。针对以上检测难点问题,本文提出有效的解决方法,主要工作内容如下:(1)本文针对目前遥感图
学位
学位
水深是重要的地形要素,水深的测量有助于更好的了解浅海的地形地貌,也对近海开展经济和军事等活动有很重要的作用。水深遥感反演因为覆盖面积大、更新快和成本低的优势而成为测量水深的一种重要手段,也是对传统水深测量方法和技术的补充和改进。遥感反演水深的原理是利用遥感影像数据,根据能够测得的与水深相关性大的参数来反演水深值。基于遥感技术探测水深是对传统测深方式的补充,但受水体质量和遥感影像的影响,精度比较低。
学位
海洋不仅蕴藏着很多丰富的资源,还是联系世界各大板块的通道,对各国的政策、经济、文化以及国家安全都产生了深厚的影响,具有十分重要的战略地位。随着社会的进步和科技的发展,海洋日益凸显它的重要性和关键性。中国是海洋大国,且我国湖泊众多,对海洋资源进行利用和控制,发展海洋经济建设,和开发湖泊资源都离不开水深和水底地形信息。传统的水深和水底地形信息的获取依赖于船只和人力进行实地勘测,既耗时又需要足够的人力,
学位