【摘 要】
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在过去的25年中,潜在的氨基酸作用机制才开始显现,蛋白质营养不良会降低血浆中大多数氨基酸的浓度。最近的研究结果表明,调节人体中氨基酸的含量有着重要的作用,由于氨基酸之间拮抗作用对养分摄入和利用的有着负面影响,应谨慎制定肠内或肠胃外氨基酸含量以最大程度地获得益处。此类措施应基于以下知识:氨基酸的生物化学和生理学,氨基酸在免疫应答中的作用,个体的营养和病理状态以及预期的治疗结果。这些氨基酸营养素在改善
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在过去的25年中,潜在的氨基酸作用机制才开始显现,蛋白质营养不良会降低血浆中大多数氨基酸的浓度。最近的研究结果表明,调节人体中氨基酸的含量有着重要的作用,由于氨基酸之间拮抗作用对养分摄入和利用的有着负面影响,应谨慎制定肠内或肠胃外氨基酸含量以最大程度地获得益处。此类措施应基于以下知识:氨基酸的生物化学和生理学,氨基酸在免疫应答中的作用,个体的营养和病理状态以及预期的治疗结果。这些氨基酸营养素在改善健康和预防动物和人类的传染病方面具有广阔的前景。本论文深入的研究了基于三苯胺衍生物对不同氨基酸的响应。通过希夫碱反应构建含有胍基、羟基的分子探针,合成了化合物TNB,TNN,TCN。通过紫外(UV)、质谱(MS)、核磁(NMR)等测试手段进行了表征,均表明三种化合物已成功合成。研究发现化合物TNB只有与Trp混合才会产生荧光,这可能是因为TNB具有柔性结构,可以容纳Trp分子,另外TNB具有较多的酚羟基和苯环,可以与Trp发生质子转移,从而使分子内运动受限产生荧光。不同p H值的环境下也会影响TNB对氨基酸的荧光响应,强酸或强碱的条件下都会破坏化合物的羟基,当再加入色氨酸时,化合物TNB不产生荧光。为了让实验更具有可靠性,我们设计并合成了不含羟基的化合物TNN,通过紫外测试我们发现TNN与所有氨基酸的反应一段后,并没有新峰出现,核磁数据几乎没有变化(氨基酸不溶于DMSO)。因此我们认为,TNB加入色氨酸后有荧光产生,羟基和芳香杂环起到了决定性的作用。我们利用合成TNB的原料可以用来检测H2O2和ClO-,这种化合物就是基于三苯胺的衍生物三(4-氨基苯基)胺(NBN)。对于H2O2、ClO-的检测对整个社会来说有着非常重要的意义,H2O2被称为氧化应激物质,在人体或动物等有机体的细胞中起着非常重要的作用,主要作用与细胞的迁移、增殖分化和免疫等反应。很多相关的报道均已证实,如果人体中出现了过量的H2O2会对核酸,蛋白质和生物膜造成非常大的损害,而且还有可能导致许多顽固性疾病。因此,开发一种有效的探针过氧化氢浓度的检测非常重要。另一方面人体内次氯酸根离子在人体内的平衡被打破也会引起多种疾病,例如心血管疾病和癌症等等。因此,开发一种快速有效的检测次氯酸盐的方法尤为重要。总而言之,本论文设计并合成了化合物TNB并对它的性能进行了深入的对比和研究,并探索和解释了它们的荧光产生机理。对氨基酸的方便快捷的特异性检测提供了理论的支持,并且对生物学、健康学、医学方面有着非常大实用意义,而且利用化合物NBN检测H2O2、ClO-对整个社会来说也具有相当深远的意义。
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