摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 前言 | 第8-22页 |
1.1 花生四烯酸 | 第8-10页 |
1.1.1 花生四烯酸的生理作用 | 第8-9页 |
1.1.2 花生四烯酸的代谢 | 第9-10页 |
1.2 白三烯(LTs) | 第10-13页 |
1.2.1 白三烯概述 | 第10页 |
1.2.2 白三烯的生物合成 | 第10-11页 |
1.2.3 白三烯的生物活性 | 第11-13页 |
1.3 白三烯A_4水解酶 | 第13-14页 |
1.3.1 白三烯A_4水解酶的结构 | 第13页 |
1.3.2 白三烯A_4水解酶的作用机制 | 第13-14页 |
1.4 白三烯A_4水解酶抑制剂的研究进展 | 第14-15页 |
1.4.1 白三烯A_4水解酶抑制剂靶点 | 第14页 |
1.4.2 底物类似物 | 第14-15页 |
1.4.3 锌离子螯合剂 | 第15页 |
1.4.4 非螯合型抑制剂 | 第15页 |
1.4.5 其他类型LTA_4H抑制剂 | 第15页 |
1.5 吲哚类化合物 | 第15-17页 |
1.5.1 吲哚类化合物 | 第16页 |
1.5.2 吲哚类衍生物的药理作用 | 第16-17页 |
1.6 立题依据和研究内容 | 第17-22页 |
1.6.1 立题依据 | 第17-21页 |
1.6.2 研究内容 | 第21-22页 |
2 材料与方法 | 第22-37页 |
2.1 实验材料 | 第22-25页 |
2.1.1 菌株、质粒和细胞 | 第22页 |
2.1.2 药品与相关试剂 | 第22-24页 |
2.1.3 主要设备仪器 | 第24页 |
2.1.4 相关溶液配制 | 第24-25页 |
2.2 实验方法 | 第25-32页 |
2.2.1 LTA_4H重组表达质粒的构建 | 第25-30页 |
2.2.2 LTA_4H蛋白表达 | 第30页 |
2.2.3 LTA_4H蛋白纯化 | 第30-31页 |
2.2.4 LTA_4H蛋白纯化条件的优化 | 第31-32页 |
2.3 吲哚类衍生物对LTA_4H活性的影响 | 第32-35页 |
2.3.1 吲哚类衍生物对LTA_4H的水解酶活性影响 | 第32-34页 |
2.3.2 吲哚类衍生物对LTA_4H的氨肽酶活性影响 | 第34-35页 |
2.4 吲哚类衍生物对HT-29细胞及HeLa细胞增殖的影响 | 第35-37页 |
3 结果与讨论 | 第37-63页 |
3.1 LTA_4H重组表达质粒的验证及其蛋白诱导表达与纯化 | 第37-40页 |
3.1.1 LTA_4H重组表达质粒的构建 | 第37-38页 |
3.1.2 LTA_4H蛋白表达与纯化 | 第38-39页 |
3.1.3 LTA_4H蛋白纯化条件的优化 | 第39-40页 |
3.1.4 小结 | 第40页 |
3.2 吲哚类衍生物对LTA_4H活性的影响 | 第40-60页 |
3.2.1 吲哚类衍生物对LTA_4H的水解酶活性影响 | 第40-50页 |
3.2.2 吲哚类衍生物对LTA_4H水解酶抑制活性的小结 | 第50页 |
3.2.3 吲哚类衍生物对LTA_4H的氨肽酶活性影响 | 第50-60页 |
3.2.4 吲哚类衍生物对LTA_4H氨肽酶抑制活性的小结 | 第60页 |
3.3 吲哚类衍生物对HT-29细胞和HeLa增殖的影响 | 第60-63页 |
4 结论 | 第63-64页 |
5 展望 | 第64-65页 |
6 参考文献 | 第65-72页 |
7 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第72-73页 |
8 致谢 | 第73页 |