提要 | 第1-12页 |
第一章 绪论 | 第12-56页 |
第一节 模拟酶研究进展 | 第12-23页 |
1. 生物酶模型 | 第13-15页 |
·抗体酶 | 第13-14页 |
·进化酶 | 第14-15页 |
2. 化学酶模型 | 第15-23页 |
·分子印迹酶 | 第15-18页 |
·环番酶模型 | 第18-19页 |
·环糊精酶模型 | 第19-23页 |
第二节 谷胱甘肽过氧化物酶 | 第23-31页 |
1. GPX 的生物学作用 | 第24-26页 |
·细胞内GPX( cGPX) | 第24-25页 |
·胃肠道GPX (giGPX) | 第25页 |
·血浆GPX( pGPX) | 第25页 |
·磷脂氢GPX( PHGPX) | 第25-26页 |
2. GPX 的结构 | 第26-29页 |
·牛cGPX 的二级结构 | 第26-27页 |
·牛cGPX 活性中心结构 | 第27-28页 |
·人pGPX 的活性中心结构 | 第28-29页 |
3. GPX 的催化机制 | 第29-31页 |
·乒乓机制 | 第29-30页 |
·顺序机制 | 第30-31页 |
第三节 谷胱甘肽过氧化物酶的人工模拟 | 第31-54页 |
1. 硒的氧化还原特性 | 第32-35页 |
2. 碲的氧化还原特性 | 第35-36页 |
3. GSH 结合位点 | 第36-40页 |
4. GPX 模拟物的反应机理 | 第40-54页 |
·双硒GPX 模拟物反应机理 | 第40-43页 |
·含硒杂环GPX 模拟物反应机理 | 第43-50页 |
·含碲GPX 模拟物反应机理 | 第50-52页 |
·具有识别能力的GPX 模拟物反应机理 | 第52-54页 |
本论文的研究意义及主要内容 | 第54-56页 |
第二章 碲化环糊精GPX 模拟物的底物识别作用研究 | 第56-90页 |
第一节 碲化环糊精GPX 模拟物的底物选择性 | 第56-74页 |
1. 序言 | 第56-57页 |
2. 6-TeCD 的合成 | 第57-62页 |
·实验材料与仪器 | 第57-58页 |
·实验方法 | 第58页 |
·实验结果 | 第58-62页 |
3. 6-TeCD 的底物选择性研究 | 第62-73页 |
·实验材料与仪器 | 第62-63页 |
·实验方法 | 第63-65页 |
·实验结果 | 第65-73页 |
4. 讨论 | 第73-74页 |
第二节 应用SPR 测定GPX 模拟物与底物的结合作用 | 第74-89页 |
1. 序言 | 第74页 |
2. 实验装置 | 第74-80页 |
·光源系统 | 第75-76页 |
·SPR 传感器 | 第76-77页 |
·进样系统 | 第77-78页 |
·光学传输及检测系统 | 第78-80页 |
3. GPX 模拟物传感器 | 第80-89页 |
·实验材料与仪器 | 第80-81页 |
·实验方法 | 第81-84页 |
·实验结果 | 第84-88页 |
·讨论 | 第88-89页 |
本章小结 | 第89-90页 |
第三章 高活性硒化环糊精GPX 模拟物的设计 | 第90-108页 |
第一节 序言 | 第90-91页 |
第二节 6-CYSECD 的合成 | 第91-96页 |
1 实验材料与仪器 | 第91页 |
·实验材料 | 第91页 |
·实验仪器 | 第91页 |
2. 实验方法 | 第91-93页 |
·6A, 68-帽联-β-环糊精的合成 | 第91-92页 |
·二碘代-β-环糊精的合成 | 第92页 |
·6A-环己胺,68-碘代-β-环糊精的合成 | 第92页 |
·硒氢化钠( NaSeH) 的制备 | 第92页 |
·6-CySeCD 的合成 | 第92-93页 |
3. 实验结果 | 第93-96页 |
·6-CySeCD 的合成 | 第93页 |
·6-CySeCD 的结构表征 | 第93-96页 |
第三节 6-CYSECD 的GPX 活性及动力学研究 | 第96-102页 |
1. 实验材料与仪器 | 第96-97页 |
·实验材料 | 第96-97页 |
·实验仪器 | 第97页 |
2、实验方法 | 第97页 |
·6-CySeCD 的GPX 活力测定 | 第97页 |
·6-CySeCD 的稳态动力学分析 | 第97页 |
3. 实验结果 | 第97-102页 |
·6-CySeCD 的GPX 活力 | 第97-99页 |
·6-CyTeCD 催化GSH 还原氢过氧化物的动力学研究 | 第99-102页 |
第四节 6-CYSECD 对心肌线粒体氧化损伤的保护作用 | 第102-107页 |
1. 实验材料与仪器 | 第102页 |
·实验材料 | 第102页 |
·实验仪器 | 第102页 |
2. 实验方法 | 第102-103页 |
·牛心线粒体的制备 | 第102页 |
·Fe~(2+)/Vc 诱导线粒体损伤 | 第102-103页 |
·线粒体膨胀度的测定 | 第103页 |
·脂质过氧化水平的测定 | 第103页 |
3. 实验结果 | 第103-106页 |
·6-CySeCD 对损伤线粒体膨胀度的影响 | 第103-105页 |
·GPX 模拟物对线粒体脂质过氧化的抑制 | 第105-106页 |
4. 讨论 | 第106-107页 |
本章小结 | 第107-108页 |
第四章 具有清除羟自由基能力的GPX 模拟物 | 第108-138页 |
第一节 序言 | 第108-110页 |
第二节 6-IMTECD 的合成 | 第110-115页 |
1. 实验材料与仪器 | 第110页 |
·实验材料 | 第110页 |
·实验仪器 | 第110页 |
2. 实验方法 | 第110-111页 |
·6A, 68-帽联β-环糊精的合成 | 第110-111页 |
·二碘代β-环糊精的合成 | 第111页 |
·6A-咪唑,68-碘代-β-环糊精的合成 | 第111页 |
·碲氢化钠( NaTeH) 的制备 | 第111页 |
·6-ImTeCD 的合成 | 第111页 |
3. 实验结果 | 第111-115页 |
·6-ImTeCD 的合成 | 第111-112页 |
·6-ImTeCD 的结构表征 | 第112-115页 |
第三节 模拟物的GPX 活性及动力学质研究 | 第115-119页 |
1. 实验材料与仪器 | 第115页 |
·实验材料 | 第115页 |
·实验仪器 | 第115页 |
2. 实验方法 | 第115-116页 |
·6-ImTeCD 的GPX 活力测定 | 第115-116页 |
·6-ImTeCD 的稳态动力学分析 | 第116页 |
3. 实验结果 | 第116-119页 |
·6-ImTeCD 的GPX 活力 | 第116-117页 |
·6-ImTeCD 催化GSH 还原氢过氧化物的动力学研究 | 第117-119页 |
第四节 模拟物对羟自由基(·OH) 的清除作用 | 第119-126页 |
1. 实验材料与仪器 | 第119页 |
·实验材料 | 第119页 |
·实验仪器 | 第119页 |
2. 实验方法 | 第119-120页 |
·各对照组的羟自由基的测定 | 第119-120页 |
·6-ImTeCD 清除羟自由基作用 | 第120页 |
3. 实验结果 | 第120-126页 |
·6-ImTeCD 的GPX 活力 | 第121-126页 |
第五节 6-IMTECD 对H202诱导肝细胞损伤的保护作用 | 第126-137页 |
1. 实验仪器与材料 | 第126-127页 |
·主要试剂 | 第126页 |
·实验仪器 | 第126页 |
·试剂配制 | 第126-127页 |
2. 实验方法 | 第127-129页 |
·细胞的原代培养 | 第127页 |
·过氧化氢对细胞的损伤 | 第127页 |
·自由基诱生系统中脂质过氧化物丙二醛的测定 | 第127-128页 |
·MTT 法测定细胞存活率 | 第128页 |
·细胞胞浆酶—乳酸脱氢酶( LDH) 含量测定 | 第128-129页 |
3. 结果 | 第129-135页 |
·H_2O_2对肝细胞脂质过氧化作用以及细胞存活率的影响 | 第129-130页 |
·6-ImTeCD 对肝细胞脂质过氧化作用的影响 | 第130-131页 |
·6-ImTeCD 对H_2O_2 损伤肝细胞的保护作用 | 第131-134页 |
·6-ImTeCD 的透膜实验 | 第134-135页 |
4. 讨论 | 第135-137页 |
本章小结 | 第137-138页 |
参考文献 | 第138-159页 |
作者简历 | 第159-161页 |
致谢 | 第161-162页 |
中文摘要 | 第162-166页 |
ABSTRACT | 第166-170页 |