致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 引言 | 第12-20页 |
1.1 金属蛋白酶的结构功能与研究意义、现状 | 第12-15页 |
1.1.1 铜胺氧化酶概述 | 第13-14页 |
1.1.2 酪氨酸酶概述 | 第14-15页 |
1.1.3 本论文的研究背景和意义 | 第15页 |
1.2 基本理论和计算方法 | 第15-20页 |
1.2.1 Hohenberg-Kohn(KH)定理 | 第16-17页 |
1.2.2 Kohn-Sham(KS)方程 | 第17页 |
1.2.3 密度泛函理论 | 第17-19页 |
1.2.4 GGA/PBE泛函理论 | 第19-20页 |
第2章 铜胺氧化酶相关催化机理研究 | 第20-46页 |
2.1 前言 | 第20-21页 |
2.2 计算模型与研究方法 | 第21-22页 |
2.3 结果与讨论 | 第22-44页 |
2.3.1 铜胺氧化酶氧化乙二胺催化反应机理 | 第22-33页 |
2.3.1.1 化合物TPQ_(OX)转化为TPQ_(SSB)的结果与讨论 | 第23-25页 |
2.3.1.2 化合物TPQ_(SSB)转化为TPQ_(PSB)的结果与讨论 | 第25-30页 |
2.3.1.3 化合物TPQ_(PSB)转化为TPQ_(AMQ)过程的结果与讨论 | 第30-33页 |
2.3.2 TPQ合成过程的反应机理 | 第33-44页 |
2.3.2.1 化合物Tyr到化合物Cu~+-Tyr的计算结果与讨论 | 第34-38页 |
2.3.2.2 化合物Cu~+-Tyr到化合物DPQ的计算结果与讨论 | 第38-41页 |
2.3.2.3 化合物DPQ到化合物TPQ的计算结果与讨论 | 第41-44页 |
2.4 小结 | 第44-46页 |
第3章 酪氨酸酶相关反应机理研究 | 第46-61页 |
3.1 前言 | 第46-48页 |
3.2 计算模型和方法 | 第48页 |
3.3 计算结果与讨论 | 第48-59页 |
3.3.1 不同氧化态形成的酪氨酸酶结构研究 | 第48-54页 |
3.3.2 单酚酶催化反应机理的理论研究 | 第54-59页 |
3.4 小结 | 第59-61页 |
第4章 黄酮类衍生物与金属离子的相互作用理论研究 | 第61-77页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 计算方法 | 第62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-76页 |
4.3.1 黄酮类-金属配合物(Nar)_2M的配位情况研究 | 第63-67页 |
4.3.2 黄酮类-金属配合物(Nar)(Phe)M的配位情况研究 | 第67-72页 |
4.3.3 黄酮-金属配合物(Imna)M的配位情况研究 | 第72-76页 |
4.4 小结 | 第76-77页 |
第5章 结论与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-90页 |
作者简历 | 第90页 |