中文摘要 | 第1-10页 |
英文摘要 | 第10-13页 |
缩略语说明 | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 液相色谱—光谱联用技术在天然产物化学筛选中的应用 | 第15-20页 |
1.1.1 与紫外光谱联用 | 第17页 |
1.1.2 与质谱联用 | 第17-18页 |
1.1.3 与核磁共振光谱联用 | 第18-19页 |
1.1.4 与核磁共振光谱和质谱在线联用 | 第19-20页 |
1.2 寡糖类化合物的化学结构研究方法 | 第20-21页 |
1.3 糖苷酶抑制剂的研究进展 | 第21-23页 |
1.4 藤黄灰链霉菌发酵液中次生代谢产物的研究 | 第23-25页 |
1.4.1 历史和现状 | 第23-24页 |
1.4.2 本文的目标及主要技术路线 | 第24-25页 |
第二章 藤黄灰链霉菌发酵液中已知化合物的结构修正 | 第25-51页 |
2.1 异戊他定系列化合物的化学结构问题 | 第25-27页 |
2.2 异戊他定系列化合物的化学结构位置及质谱断裂碎片的命名方法 | 第27-28页 |
2.3 异戊他定系列化合物单体的分离 | 第28页 |
2.4 异戊他定系列化合物的结构修正 | 第28-46页 |
2.4.1 异戊他定 M03 | 第28-31页 |
2.4.2 异戊他定 M13 | 第31-34页 |
2.4.3 异戊他定 M23 | 第34-37页 |
2.4.4 异戊他定 D03 | 第37-40页 |
2.4.5 异戊他定 D13 | 第40-43页 |
2.4.6 异戊他定 D23 | 第43-46页 |
2.5 讨论 | 第46-51页 |
2.5.1 异戊他定类化合物的色谱行为 | 第46页 |
2.5.2 酶水解反应在异戊他定类化合物结构研究中的应用 | 第46-47页 |
2.5.3 异戊他定类化合物的电喷雾离子化质谱行为 | 第47-48页 |
2.5.4 异戊他定类化合物的核磁共振光谱规律 | 第48-51页 |
第三章 藤黄灰链霉菌发酵液中次生代谢产物的化学组成研究 | 第51-120页 |
3.1 化学组成研究方法 | 第51-52页 |
3.1.1 液相色谱—质谱分析方法 | 第51-52页 |
3.1.2 氨基寡糖类单体的分离和结构鉴定方法 | 第52页 |
3.2 藤黄灰链霉菌发酵液中氨基寡糖类成分的化学组成分析 | 第52-100页 |
3.2.1 具有异戊酸酯侧链的化学成分 | 第52-67页 |
3.2.2 具有丁酸酯侧链的化学成分 | 第67-77页 |
3.2.3 具有异己酸酯侧链的化学成分 | 第77-90页 |
3.2.4 具有异己烯酸酯侧链的化学成分 | 第90-100页 |
3.3 藤黄灰链霉菌发酵液中氨基寡糖类新化合物的结构鉴定 | 第100-114页 |
3.3.1 异戊他定 M33 | 第100-101页 |
3.3.2 异戊他定 D33 | 第101页 |
3.3.3 异戊他定 D43 | 第101-103页 |
3.3.4 异戊他定 T03 | 第103-104页 |
3.3.5 异戊他定 T13 | 第104-106页 |
3.3.6 丁他定 M03 | 第106-107页 |
3.3.7 丁他定 M13 | 第107-109页 |
3.3.8 异己他定 M33 | 第109-110页 |
3.3.9 异己他定 M43 | 第110页 |
3.3.10 异己他定 D23 | 第110-112页 |
3.3.11 异己他定 D43 | 第112-114页 |
3.4 讨论 | 第114-120页 |
3.4.1 液相色谱—质谱联用技术在高通量分析氨基寡糖类成分方面的应用 | 第114-115页 |
3.4.2 藤黄灰链霉菌发酵液中氨基寡糖类成分的化学组成 | 第115-116页 |
3.4.3 氨基寡糖类成分的色谱行为 | 第116页 |
3.4.4 电喷雾离子阱多级质谱技术在氨基寡糖类结构研究中的应用 | 第116-118页 |
3.4.5 核磁共振光谱技术在氨基寡糖类结构研究中的应用 | 第118-120页 |
第四章 藤黄灰链霉菌发酵液中氨基寡糖类成分的生物转化研究 | 第120-135页 |
4.1 生物转化研究方法 | 第120页 |
4.2 微生物转化研究 | 第120-124页 |
4.2.1 筛选对氨基寡糖类成分具有代谢能力的微生物 | 第120-122页 |
4.2.2 霉菌株2829对氨基寡糖类成分的代谢转化 | 第122-124页 |
4.3 大鼠体内的生物转化研究 | 第124-132页 |
4.3.1 大鼠肠道对氨基寡糖类成分的代谢转化 | 第124-128页 |
4.3.2 大鼠口服氨基寡糖类成分后粪中的代谢产物 | 第128页 |
4.3.3 大鼠口服氨基寡糖类成分后尿中的代谢产物 | 第128-132页 |
4.4 讨论 | 第132-135页 |
4.4.1 生物转化研究内容及其在新药开发的作用 | 第132-133页 |
4.4.2 氨基寡糖类成分的微生物转化途径 | 第133-134页 |
4.4.3 氨基寡糖类成分在大鼠体内的转化途径 | 第134-135页 |
第五章 实验部分 | 第135-145页 |
5.1 药品和试剂 | 第135页 |
5.2 仪器 | 第135-136页 |
5.3 实验菌株 | 第136页 |
5.4 实验动物 | 第136页 |
5.5 液相色谱—质谱分析方法 | 第136-137页 |
5.5.1 ESI-MS分析 | 第136页 |
5.5.2 LC/MS 法分析 WC670 中的化学组成 | 第136-137页 |
5.5.3 LC/MS 法分析生物样品中的氨基寡糖类成分及其代谢产物 | 第137页 |
5.6 次生代谢产物单体的液相色谱半制备方法 | 第137页 |
5.7 次生代谢产物单体的理化性质及光谱测定 | 第137-143页 |
5.8 异戊他定M23和D23的酶催化水解实验 | 第143页 |
5.9 微生物转化实验 | 第143-144页 |
5.9.1 培养基 | 第143页 |
5.9.2 转化液制备方法 | 第143-144页 |
5.9.3 转化液样品的预处理 | 第144页 |
5.10 大鼠生物转化实验 | 第144-145页 |
5.10.1 大鼠口服给药 | 第144页 |
5.10.2 大鼠在体肠孵化实验 | 第144页 |
5.10.3 大鼠生物转化样品的预处理 | 第144-145页 |
第六章 结论 | 第145-148页 |
参考文献 | 第148-155页 |
致谢 | 第155-157页 |
附图 | 第157-190页 |
个人简历 | 第190页 |