【摘 要】
:
本论文分为两章,分别以松叶蕨(Psilotum nudum(L.)Beauv)和翠云草(Selaginella uncinata(Desv.)Spring)两个蕨类植物为研究对象,论述了其化学成分及细胞毒和抗炎活性研究。通过系统研究,从两种蕨类植物中共分离鉴定40个化合物,6个新化合物,并对分离得到的新化合物和双黄酮类化合物进行了5株肿瘤细胞的体外细胞毒活性和NO生成抑制活性筛选。第一章论述了松叶
论文部分内容阅读
本论文分为两章,分别以松叶蕨(Psilotum nudum(L.)Beauv)和翠云草(Selaginella uncinata(Desv.)Spring)两个蕨类植物为研究对象,论述了其化学成分及细胞毒和抗炎活性研究。通过系统研究,从两种蕨类植物中共分离鉴定40个化合物,6个新化合物,并对分离得到的新化合物和双黄酮类化合物进行了5株肿瘤细胞的体外细胞毒活性和NO生成抑制活性筛选。第一章论述了松叶蕨的化学成分及生物活性研究。松叶蕨为松叶蕨科(Psilotaceae)松叶蕨属(Psilotum)植物,是古代孑遗种,也是蕨类植物中的珍稀濒危植物。松叶蕨可全草入药,作为民族药治疗风湿关节痛,女性经闭,吐血及外伤性损伤。由于其资源稀缺,相关研究鲜有报道。本研究从松叶蕨的300 g干燥全草中共分离鉴定24个化合物,结构类型包括双黄酮类,酚类和长链脂肪酸类化合物,其中6个新化合物。并对分离得到的新化合物和双黄酮类化合物进行了五株肿瘤细胞的体外细胞毒活性和NO生成抑制活性筛选,根据筛选结果可知,化合物1对于HL-60、SMMC-7721和A549细胞有一定的抗增殖作用。IC50值分别为13.28±1.73,17.82±0.53和32.90±0.84μM。此外5个化合物具有不同程度的抗炎活性,化合物6活性最显著,IC50值为7.22±0.23μM。第二章叙述了翠云草的化学成分及生物活性研究。翠云草为卷柏科(Selaginellaceae)卷柏属(Selaginella)植物,为中国特有。其外形美观易栽培,具有园林观赏价值,同时也作为民族药而被广泛使用,具有清热利湿,止血,治疗关节疼痛的功效。本研究综合利用各种色谱技术,波谱分析等手段,从翠云草的干燥全草中共分离鉴定了16个单体化合物,结构类型包括双黄酮类,酚类,萜类,生物碱类,和长链脂肪酸类。同时对4个双黄酮类化合物进行了细胞毒和抗炎活性筛选,结果均未显示有明显活性。
其他文献
第四次工业革命背景下新兴技术表现出比以往更高程度的不确定性、更大范围的颠覆性、更不均衡的赋权特征,使新兴技术治理面临多重挑战,因此基于新兴技术的属性特点和发展规律,分析现有新兴技术治理方案消减和应对多种困境的路径。新兴技术的不确定性与治理政策稳定性间的矛盾形成了本源性治理困境、潜在颠覆性与治理范式延续性之间的矛盾形成了次生性治理困境、赋权特点与治理结构平衡之间的矛盾形成了结构性治理困境,分别对新兴
化石燃料的消耗引起了人类对生物质转化合成高附加值化学品的广泛关注。如何实现绿色、节能的生物质催化转化是人们关注的要点。针对木质纤维素催化水解和5-羟甲基糠醛(HMF)催化氧化常涉及高温、高压的反应条件、有毒/昂贵的有机溶剂和可溶性碱的问题,本论文结合Buchwald-Hartwig偶联(B-H)反应的特点,聚苯胺(PANI)独特的掺杂/脱掺杂、固体碱的性质,制备了一系列聚苯胺基纳米复合材料,并进行
人类对煤炭和石油等传统化石燃料的依赖导致了严重的环境污染、巨大的温室气体排放、极端的气候变化和不稳定的生活成本。这推动了可再生替代能源计划的广泛发展,以实现更环保的生活方式。因此,需要认真推动能源来源的多样化,在解决环境污染的基础上迫切需要研发出新型环境友好的可再生能源已经成为现阶段的一个重要研究方向。而在众多环境清洁能源生产技术中,太阳能利用技术因其成本低、制造工艺简单而备受关注。换言之,模拟植
锂离子混合电容器(LIC)结合了锂离子电池(LIB)和超级电容器(SCs)的优点,具有相对较高的比能量、比功率和较长的循环寿命,使其成为能量存储领域研究的热点课题之一。然而,受限于现行碳酸酯类有机体系电解液较窄的电化学稳定窗口(ESPW),以及LIC常用的正极材料较低的充/放电电位(4 V vs.Li/Li+),导致LIC器件的工作电压较低(≤3.3 V),从而造成LIC的比能量未达预期。另外,常
作为特殊的杂环单元,色酮广泛存在于天然和合成生物分子中,已被开发用于治疗癌症(例如,PIK-108、IC87361),杀菌剂、磷脂酰肌醇激酶抑制剂、人类固醇硫酸酯酶抑制剂、G蛋白偶联受体激动剂。嘧啶具有良好的生物活性,运用于治疗癌症和艾滋病等,目前已经有许多嘧啶和嘧啶衍生物被批准用于治疗各种类型的癌症。咪唑类化合物具有良好的药理活性,在临床治疗癌症方面有良好的药效,是目前多种癌症药物中的主要药效团
固态电解质是制造安全和高性能锂离子电池的关键。然而,常见固态电解质(如聚合物电解质、无机氧化物电解质、硫化物电解质)存在室温条件下电导率低、界面阻抗过大和电化学稳定性不足等问题。因此,为获得具有高离子电导率、宽电化学稳定窗口、优异热稳定性、高锂离子迁移数的高性能固态锂离子电解质,本工作以4,5-咪唑二羧酸、溴乙烷、碘乙烷、氢氧化锂、卤化铅为主要原料,设计并合成了一系列具有塑晶性质的有机锂盐固态电解
利培酮(RIS)与多巴胺第二类受体(D2R、D3R、D4R:DxR)均具有强拮抗作用,是目前治疗精神分裂症效果最好、且不会引起帕金森病副作用的抗精神分裂症药物。但是由于DxR同源性高,受体中配体药物结合活性腔体结构十分相似,导致利培酮与DxR各个受体特异性结合的机制仍是谜团。为研究利培酮与DxR特异性的作用机制和优于其它药物治疗效果的科学原因,在本文实验中,以极易引发帕金森病副作用的抗精神分裂症药
酰基作为一种常见的官能团存在于许多天然产物、药物和材料中,在有机化学中被广泛应用于碳碳键和醇的构建,因为其常见的化学结构和广泛的应用价值而备受研究者关注。目前传统的酰化主要依靠羰基或卤素的预官能团化来实现,极少的策略可以将C(sp~3)-H键直接酰化。十聚钨酸盐作为光催化剂,具有高能激发态,在近紫外光的照射下,通过氢原子转移(HAT)过程进行C(sp~3)-H键活化,形成碳中心自由基,进行多种官能
海洋环境中大量基础设施被腐蚀不仅给人们带来了巨大的经济损失,还造成了多起严重的安全事故。因此了解金属材料在海洋中的腐蚀机制,减少金属材料的损失和加强对金属腐蚀的控制有着重要的意义。金属材料在海洋中主要受到来自微生物与非微生物的腐蚀,其中微生物腐蚀带来的损失约占总腐蚀损失的20%左右。目前在微生物腐蚀中对细菌的研究非常广泛和系统,对典型真菌的研究却较少,这严重制约了人们对微生物腐蚀的深入了解及治理。