摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-35页 |
1.1 环肽 | 第10-16页 |
1.1.1 环肽的定义及分布 | 第10-11页 |
1.1.2 环肽的分类 | 第11-12页 |
1.1.3 环肽的合成方法 | 第12-15页 |
1.1.4 环肽的性质及应用的研究现状 | 第15-16页 |
1.2 环肽纳米管的自组装 | 第16-32页 |
1.2.1 自组装的定义 | 第17页 |
1.2.2 自组装驱动力 | 第17-19页 |
1.2.3 自组装方法 | 第19页 |
1.2.4 环肽纳米管的定义 | 第19-21页 |
1.2.5 自组装环肽纳米管的发展及研究现状 | 第21-27页 |
1.2.6 自组装环肽纳米管的应用 | 第27-32页 |
1.3 研究目的及意义 | 第32-33页 |
1.4 课题的设计 | 第33-35页 |
1.4.1 环肽纳米管的设计原则 | 第33-34页 |
1.4.2 课题的提出与设计 | 第34-35页 |
2 γ-环肽的合成 | 第35-54页 |
2.1 前言 | 第35页 |
2.2 材料与仪器 | 第35-38页 |
2.2.1 试药及试剂 | 第35-37页 |
2.2.2 实验仪器 | 第37-38页 |
2.3 实验方法 | 第38-52页 |
2.3.1 3-叔丁氧羰基氨基环己基甲酸(γ-Ach)(6)的合成 | 第38页 |
2.3.2 γ-氨基酸TEG侧链(13)的合成 | 第38-41页 |
2.3.3 γ-多肽的合成 | 第41-48页 |
2.3.4 γ-环肽的合成 | 第48-52页 |
2.4 结果与讨论 | 第52-53页 |
2.5 小结 | 第53-54页 |
3 γ-环肽自组装性质研究 | 第54-71页 |
3.1 前言 | 第54页 |
3.2 材料与仪器 | 第54页 |
3.3 实验方法 | 第54-55页 |
3.3.1 氢谱分析(H NMR) | 第54页 |
3.3.2 紫外荧光(UV)分析 | 第54-55页 |
3.3.3 红外(FT-IR)分析 | 第55页 |
3.3.4 原子力显微镜(AFM)分析 | 第55页 |
3.3.5 透射电镜(TEM)分析 | 第55页 |
3.4 结果与讨论 | 第55-70页 |
3.4.1 γ-环肽不同浓度一维氢谱 | 第55-60页 |
3.4.2 γ-环肽不同温度一维氢谱 | 第60-62页 |
3.4.3 γ-环肽不同浓度紫外吸收特征 | 第62-64页 |
3.4.4 γ-环肽红外吸收特征 | 第64-65页 |
3.4.5 γ-环肽原子力显微镜特征 | 第65-69页 |
3.4.6 γ-环肽透射电镜特征 | 第69-70页 |
3.5 小结 | 第70-71页 |
4 γ-环肽通道性质研究 | 第71-82页 |
4.1 前言 | 第71页 |
4.2 材料与仪器 | 第71-72页 |
4.2.1 试药及试剂 | 第71-72页 |
4.2.2 实验仪器 | 第72页 |
4.3 实验方法 | 第72-76页 |
4.3.1 H_2O通道实验 | 第72-73页 |
4.3.2 Cl~-通道实验 | 第73-74页 |
4.3.3 H~+通道实验 | 第74页 |
4.3.4 OH~-通道实验 | 第74-76页 |
4.4 结果与讨论 | 第76-81页 |
4.4.1 H_2O通道实验 | 第76-77页 |
4.4.2 Cl~-通道实验 | 第77-80页 |
4.4.3 H~+通道实验 | 第80-81页 |
4.4.4 OH~-通道实验 | 第81页 |
4.5 小结 | 第81-82页 |
5 结论与创新点 | 第82-84页 |
5.1 结论 | 第82-83页 |
5.2 创新点 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-93页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第93-94页 |
附录 | 第94-110页 |