【摘 要】
:
离子通道是生命体维持生理活动的重要基础,其基因变异或功能紊乱与多种疾病的发生和发展有着密切关系,特别是阴离子通道对调节细胞pH,维持细胞体积和渗透压平衡及传递细胞信号等
论文部分内容阅读
离子通道是生命体维持生理活动的重要基础,其基因变异或功能紊乱与多种疾病的发生和发展有着密切关系,特别是阴离子通道对调节细胞pH,维持细胞体积和渗透压平衡及传递细胞信号等生命活动起着至关重要的作用。因此,研究可调控的人工阴离子通道对诊断和治疗相关疾病具有重大的科研意义。但是由于各种原因,目前对人工阴离子通道领域的研究还比较有限。本论文基于超分子自组装构建人工离子通道具有合成简单、易功能化等特点,合成了2,6-吡啶二酰胺和间苯二酰胺类双亲分子,利用超分子自组装使其在膜上形成阴离子通道,并引入光控基团实现光可逆调控的离子传输。本论文具体工作如下: 1)构建了以2,6-吡啶二酰胺和间苯二酰胺冠醚为阴离子识别基团、偶氮苯为光控基团的两亲性小分子R1和R2。通过化合物与阴离子之间的络合作用及分子间的超分子自组装作用使其嵌入磷脂膜上形成高效的人工阴离子通道;通过偶氮苯的光致异构化改变了通道分子在磷脂膜上的自组装结构,实现了光可逆调控离子的传输,为进一步在生物膜上实现光控离子传输提供可能。 2)设计合成了3-氨基吡啶取代的2,6-吡啶二酰胺半月型化合物T1,通过吡啶与金属二价钯的配位作用,以及偶氮苯光控基团使化合物在磷脂双层膜上实现光、金属离子双门控的阴离子传输。通过分子间的超分子自组装以及半月环与阴离子的络合作用使其形成跨膜的人工阴离子通道。偶氮苯的可逆异构化使形成的离子通道具有光可逆调控离子传输的功能。然而吡啶基团与金属二价钯的络合及其阴离子调控作用没有得到有效的证明。
其他文献
该论文主要对聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)进行了改性研究.PET是一种结晶型热塑性树脂,有许多优良的性质,而且价格低廉,但它不能生物降解,聚已内酯(PCL)是一种已知的生物降解性
滇黄芩(Scutellaria amoena C. H.Wright)为唇形科黄芩属多年生草本植物,其黄芩苷和黄芩素含量均高于黄芩。作为黄芩的替代品,广泛应用在我国西南地区。目前滇黄芩野生植物资源由于过度开采遭到破坏;而其种子成熟不一致,直播后出苗不齐,也未能开展大规模人工种植。本研究以滇黄芩为材料,建立了器官发生离体培养体系,毛状根转化和再生体系并克隆了滇黄芩黄酮类合成中关键酶UBGAT基因,为
Graphene foam with three-dimensional (3D) networks was formed following removal of the undesirable toxic iodide induced in HI reduced GO film through NIR li
氧化石墨烯是一种新型的二维纳米材料,对水中的微污染物具有良好的吸附性能。然而,尺寸微小的氧化石墨烯吸附后难于从水中分离去除,易对水体造成二次污染,这大大限制了其在在
该论文主要研究离子导电聚合物-聚乙二醇(PEG)及电子导电聚合物-聚苯胺(PANI)分别与五氧化二钒干凝胶的纳米复合.在VXG的制备过程中,采用了一种新的方法,即利用多钒酸引发高
Sulfur-doped graphene (SG) was prepared using an easily controllable electrochemical method, in which graphene oxide (GO) underwent a constant cathodic pote
氮氧化物(NO_x)的排放造成了许多环境问题,对人类健康和城市生态环境产生了严重危害。氨选择性催化还原(Selective Catalysis Reduction,SCR)技术是脱除NO_x的有效方法,而SCR催化剂是此技术的核心。目前常用的传统钒钛基SCR催化剂虽然具有活性高,抗硫性能强等优势,但仍存在钒物种毒性大及工作温度高等问题。因此,非钒基的SCR催化剂的研发十分重要。本文的研究主要是基于
该论文主要进行了以二硫化碳和氨水为原料常压合成硫氰酸铵用复合乳化剂的筛选、乳化合成工艺的方法评价、最佳CS/NH摩尔比的研究、最佳分解温度的研究、乳化剂使用周期评价
由于宏观和分子尺度在调节机构上的本质区别,水渗透在生命系统中的重要性以及过滤和分高技术的相关性,纳米孔径材料的渗透作用已经吸引了大家坚定不移的兴趣。石墨烯基材料
Graphene, as a novel carbon material which is characterized by unique two-dimensional structure and fascinating physical and chemical properties,shows its g