摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
·人工核酸酶研究的意义 | 第10-11页 |
·金属配合物作为人工核酸酶模型的研究 | 第11-12页 |
·金属配合物与 DNA 相互作用的研究 | 第12-16页 |
·金属配合物与 DNA 的作用的基本模式 | 第12-14页 |
·金属配合物与 DNA 的作用的研究方法 | 第14-16页 |
·人工核酸酶切割作用机理研究 | 第16-17页 |
·氧化还原机理的研究 | 第16页 |
·水解断裂机理的研究 | 第16-17页 |
·稀土离子及其配合物对核酸的水解裂解作用 | 第17-19页 |
·稀土离子的特性及其对核酸的催化断裂作用 | 第17-18页 |
·稀土金属配合物催化核酸水解断裂的研究 | 第18-19页 |
·本课题的研究意义、主要研究内容和创新点 | 第19-21页 |
·课题的研究意义 | 第19-20页 |
·课题的主要研究内容 | 第20页 |
·课题的特色和创新点 | 第20-21页 |
2 金属 Ce 离子 ( III)-Tris 体系催化磷酸二酯水解研究 | 第21-27页 |
·引言 | 第21页 |
·实验部分 | 第21-22页 |
·主要仪器及试剂 | 第21-22页 |
·实验方法 | 第22页 |
·实验结果与讨论 | 第22-26页 |
·金属离子 Ce ( Ⅲ) -Tris 体系对 BNPP 水解的催化作用 | 第22页 |
·催化体系的活性基分析 | 第22-23页 |
·BNPP 催化水解的历程 | 第23-24页 |
·温度对催化水解反应的影响 | 第24页 |
·溶液 pH 对催化水解反应的影响 | 第24-25页 |
·表面活性剂对水解反应的影响 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
3 氮杂饱和大环铈和镧金属配合物催化磷酸二酯水解性能研究 | 第27-33页 |
·引言 | 第27页 |
·实验部分 | 第27-29页 |
·主要仪器及试剂 | 第27-28页 |
·实验方法 | 第28-29页 |
·实验结果与讨论 | 第29-32页 |
·Job 曲线法分析催化体系中配合物的化学计量数 | 第29页 |
·溶液 pH 对 BNPP 催化水解影响 | 第29-30页 |
·温度对 BNPP 催化水解的影响 | 第30-31页 |
·表面活性剂 Brij35 浓度对 BNPP 催化水解的影响 | 第31页 |
·BNPP 催化水解的反应机理 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
4 氮杂不饱和大环铈和镧金属配合物催化磷酸二酯水解性能研究 | 第33-40页 |
·引言 | 第33页 |
·实验部分 | 第33-34页 |
·主要试剂和仪器 | 第33页 |
·实验方法 | 第33-34页 |
·结果和讨论 | 第34-39页 |
·在反应体系中金属配合物的计量比 | 第34-35页 |
·催化反应产物的分析 | 第35-36页 |
·溶液 pH 对 BNPP 催化水解的影响 | 第36-37页 |
·温度对 BNPP 催化反应的影响 | 第37-38页 |
·BNPP 催化水解的反应机理 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
5 具有羧基侧臂的氮杂大环铈和镧配合物催化磷酸二酯水解性能研究 | 第40-46页 |
·引言 | 第40页 |
·实验部分 | 第40-41页 |
·主要试剂和仪器 | 第40-41页 |
·实验步骤 | 第41页 |
·结果和讨论 | 第41-45页 |
·Job 曲线法分析催化体系中配合物的化学计量数 | 第41-42页 |
·催化反应产物的分析 | 第42页 |
·溶液 pH 对 BNPP 催化水解的影响 | 第42-43页 |
·温度对 BNPP 催化水解的的影响 | 第43-44页 |
·BNPP 催化水解的反应机理 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
6 氮杂大环稀土金属配合物与 DNA 相互作用的研究 | 第46-56页 |
·引言 | 第46页 |
·实验部分 | 第46-48页 |
·主要试剂及仪器 | 第46-47页 |
·实验方法 | 第47-48页 |
·实验结果与讨论 | 第48-55页 |
·紫外-可见吸收光谱法 | 第48-50页 |
·光谱法 | 第50-52页 |
·电化学法 | 第52-53页 |
·凝胶电泳法 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
7 总结与展望 | 第56-58页 |
·总结 | 第56页 |
·展望 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-69页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第69页 |