几种芳杂环修饰超分子主体与生物客体的相互作用研究

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ziyoucunzai
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
分子识别是超分子化学研究的基础,而基于环糊精的分子识别是超分子化学研究的热点之一。近年来,荧光基团取代的环糊精衍生物被大量合成出来,通过研究其与客体分子的相互作用,有助于人们对分子识别机理的深入理解和认识。   本文中设计合成了喹啉和异喹啉基团修饰的正电荷环糊精衍生物,并通过多种谱学手段研究了其与光学不活泼的胆酸类客体分子的键合行为。另一方面,本文还研究了钌吡啶配合物修饰的开链冠醚与DNA的相互作用。具体研究内容如下:⑴介绍了超分子化学及环糊精化学的发展概况,重点介绍了以修饰环糊精为受体的超分子体系的研究进展。⑵设计合成了两个喹啉基团和异喹啉基团修饰的正电荷β-环糊精衍生物,并通过紫外可见光谱、圆二色光谱以及二维ROESY核磁确定了主体化合物自身的构象,然后用荧光滴定光谱测定了其与四种典型的胆酸盐客体分子的键合常数和键合比,由此比较了它们的键合能力和选择性,又利用二维ROESY核磁确定了键合模式,从疏水相互作用和静电作用力方面解释了键合能力之间的差异。⑶设计合成了两个Ru(Ⅱ)吡啶配合物修饰的开链冠醚,通过荧光光谱、动态光散射以及原子力显微镜等手段研究了其与小牛胸腺DNA的作用,结果发现其能够诱导DNA形成球状聚集体,对DNA具有很好的凝聚能力。
其他文献
微小RNA(microRNA,miRNA)具有转录后基因调控的功能,通过与信使RNA(mRNA)的不完全配对,覆盖在mRNA的表面从而达到可以达到基因沉默的效果。miRNA是生物体中基因表达和蛋白翻译的
本论文是在本课题组对α-甲氧基苄基吡咯类化合物进行了系统的研究的基础上,对β-甲氧基苄基吡咯的合成以及在氘代试剂中微量酸浓度的测定进行了研究。   首先我们通过TosM
多肽作为一种重要的生物高分子材料,在材料、催化、制药等领域有着广泛的应用。近些年来,受到烯烃和一氧化碳在金属催化剂的催化下生成聚酮类的高分子聚合物的启发,科学家们开始
移动通信领域技术发展迅速,客户需求灵活多变,变更风险难以控制和管理。同时,移动通信领域也是未来十年高科技企业主要争夺的战场,移动系统软件研发项目的成败关系到企业在产业中
接枝聚合物由于线性主链上含有大量的侧链,而具有独特的性质,例如蠕虫状的结构、高分子量等。含有理想的官能团、化学组成、以及适当主链侧链长度的接枝聚合物越来越受到人们关
化学计量学为复杂体系研究提供了一种强有力的分析工具,其高阶校正方法作为化学计量学研究的重要内容之一,采用“数学分离”取代或者部分取代传统的“物理化学分离”,实现干扰共
目前世界农药的发展的主题是“安全,高效,低毒”,新开发的超高活性除草剂基本都是以植物体内特定的酶系统作为特定作用靶标。作用于特定靶标的除草剂具有选择性高,安全高效等优点
氧杂螺环氧化吲哚类化合物具有很好的生物活性,如抗菌,抗病毒,抗结核,抗癌,抗HIV和抗疟等生物特性,在药物合成、生物制药等研究领域有着广泛的应用,引起了很多科学家的广泛关注。报道的消旋化的N-CH3二氢呋喃螺环氧化吲哚衍生物在体外对抗致病菌株显示出不错的抗菌活性,并且其很多抗菌性能都优于标准抗生素氨苄青霉素,诸如MIC(最小抑菌浓度),MBC(最小杀菌浓度)和IC50(抑制浓度)。本文介绍了一个双
学位
甲亚胺叶立德是合成含氮化合物常用的一种1.3-偶极体,与缺电子烯烃或炔烃发生[3+2]环加成反应生成四氢吡咯烷类化合物。自1999年,Pedregal课题组首次报道甲亚胺叶立德与缺电子烯烃发生迈克加成反应生成氨基酸类化合物,甲亚胺叶立德迈克加成反应已经成为向氨基酸分子中引入不同取代基的重要手段。我们首次用金属铜和二茂铁骨架的配体催化甲亚胺叶立德与苯亚甲基吡唑啉酮反应,合成具有两个相邻立体中心的β-
学位