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基于烟草花叶病毒解旋酶的抗病毒活性化合物的设计与合成

摘要第5-7页
abstract第7-8页
前言第11-12页
第一章 文献综述第12-21页
    1.1 烟草花叶病毒第12-13页
    1.2 烟草花叶病毒抑制剂研究现状第13-15页
        1.2.1 抑制病毒增殖和扩散的抗病毒化合物第13-14页
        1.2.2 抑制病毒侵染宿主的抗病毒化合物第14-15页
    1.3 烟草花叶病毒RNA解旋酶的结构与功能第15-16页
        1.3.1 解旋酶的结构与功能第15页
        1.3.2 烟草花叶病毒属SF1解旋酶晶体结构及各基序功能第15-16页
    1.4 病毒解旋酶的小分子抑制剂研究现状第16-19页
        1.4.1 抑制解旋酶催化的核酸分离第16-17页
        1.4.2 扰乱解旋酶与寄主因子之间的相互作用第17-18页
        1.4.3 抑制解旋酶催化的ATP水解第18-19页
    1.5 含嘌呤及其类似物的磷酸酯类小分子研究现状第19-21页
第二章 设计思想与合成路线第21-23页
    2.1 论文设计思路第21页
    2.2 总体研究方案第21页
    2.3 合成路线第21页
    2.4 拟解决的问题第21-23页
第三章 实验部分第23-38页
    3.1 仪器与试剂第23页
    3.2 含生物碱的磷酸酯类目标化合物的合成第23-33页
        3.2.1 磷酸酯类目标化合物关键中间体的合成第23-24页
        3.2.2 磷酸酯类目标化合物 1-25 的合成第24-26页
        3.2.3 磷酸酯类目标化合物 1-25 的理化性质及波谱数据第26-33页
    3.3 化合物的生物活性测试方法第33-38页
        3.3.1 抗烟草花叶病毒活性测试第33页
        3.3.2 治疗活性测试第33-34页
        3.3.3 保护活性测试第34页
        3.3.4 结果调查与分析第34页
        3.3.5 目标化合物的抗烟草花叶病毒活性实验第34-35页
        3.3.6 目标化合物的抗黄瓜花叶病毒活性实验第35页
        3.3.7 治疗活性测试第35页
        3.3.8 保护活性测试第35-36页
        3.3.9 结果调查与分析第36页
        3.3.10 目标化合物的抗黄瓜花叶病毒活性实验第36-37页
        3.3.11 抗植物真菌活性测试的步骤第37-38页
第四章 结果与讨论第38-50页
    4.1 目标化合物合成方法探索第38-39页
        4.1.1 方案一第38页
        4.1.2 方案二第38-39页
    4.2 化合物的波普解析第39-43页
        4.2.1 关键中间体波普解析第39-40页
        4.2.2 目标化合物的波普解析第40-43页
    4.3 生物活性测试结果第43-48页
        4.3.1 含生物碱的磷酸酯类目标化合物的合成路线第43-45页
        4.3.2 含生物碱的磷酸酯类目标化合物抗TMV生物活性测试结果第45-46页
        4.3.3 含生物碱的磷酸酯类目标化合物抗CMV生物活性测试结果第46-47页
        4.3.4 含生物碱的磷酸酯类目标化合物抗真菌生物活性测试结果第47-48页
    4.4 实验总结第48-50页
第五章 实验部分第50-69页
    5.1 仪器与试剂第50页
    5.2 含三氮唑的磷酸酯类目标化合物的合成第50-65页
        5.2.1 三氮唑类目标化合物关键中间体的合成第50-51页
        5.2.2 三氮唑类目标化合物的合成第51-54页
        5.2.3 目标化合物 26-61 的理化性质及波谱数据第54-65页
    5.3 化合物的生物活性测试方法第65-69页
        5.3.1 抗烟草花叶病毒活性测试第65页
        5.3.2 治疗活性测试第65页
        5.3.3 保护活性测试第65页
        5.3.4 结果调查与分析第65-66页
        5.3.5 目标化合物的抗烟草花叶病毒活性实验第66页
        5.3.6 目标化合物的抗黄瓜花叶病毒活性实验第66-67页
        5.3.7 治疗活性测试第67页
        5.3.8 保护活性测试第67页
        5.3.9 结果调查与分析第67页
        5.3.10 目标化合物的抗黄瓜花叶病毒活性实验第67-69页
第六章 结果与讨论第69-74页
    6.1 生物活性测试结果第69-72页
        6.1.1 含三氮唑的磷酸酯类目标化合物的合成路线第69-70页
        6.1.2 含三氮唑的磷酸酯类目标化合物抗TMV生物活性测试结果第70-72页
    6.2 衍生三氮唑类目标化合物第72页
    6.3 含生物碱的磷酸酯类目标化合物抗TMV生物活性测试结果第72-74页
第七章 TMV RNA解旋酶三维结构预测与分子对接第74-79页
    7.1 烟草花叶病毒RNA解旋酶的氨基酸序列及模板蛋白的选择第74页
    7.2 烟草花叶病毒RNA解旋酶三维结构的同源模建第74页
    7.3 同源模建可靠性评价第74-75页
    7.4 模建蛋白的分子动力学优化第75-76页
    7.5 分子对接第76-79页
        7.5.1 小分子配体的选择第76-77页
        7.5.2 大分子受体预处理及原型分子生成第77页
        7.5.3 解旋酶蛋白与化合物7的分子对接第77-79页
第八章 结论第79-81页
    8.1 结果第79-80页
    8.2 创新点第80页
    8.3 不足之处第80页
    8.4 展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-89页
附录第89-90页
附图第90-95页

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