中文摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 文献综述 | 第8-21页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 蛋白质的折叠与聚集 | 第9-14页 |
1.2.1 蛋白质的结构和折叠 | 第9-10页 |
1.2.2 蛋白质错误折叠导致的相关疾病 | 第10-12页 |
1.2.3 Aβ 的聚集特性及毒性 | 第12-13页 |
1.2.4 Aβ 聚集抑制剂的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 小分子杂环化合物在Aβ 研究中的应用 | 第14-15页 |
1.3.1 硫磺素T在Aβ 聚集研究中的应用 | 第14-15页 |
1.3.2 EGCG在Aβ 聚集研究中的应用 | 第15页 |
1.4 Aβ 聚集及其与小分子杂环化合物相互作用分析的检测手段 | 第15-19页 |
1.4.1 荧光光谱 | 第16-17页 |
1.4.2 等温滴定微量量热实验 | 第17页 |
1.4.3 圆二色光谱实验 | 第17-19页 |
1.4.4 透射电镜 | 第19页 |
1.5 本研究的内容和意义 | 第19-21页 |
第二章 ThT对Aβ40 聚集过程的影响 | 第21-40页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 材料和方法 | 第22-26页 |
2.2.1 实验仪器和药品 | 第22-24页 |
2.2.2 Aβ40 单体的制备 | 第24页 |
2.2.3 荧光光谱实验 | 第24页 |
2.2.4 圆二色光谱实验 | 第24-25页 |
2.2.5 透射电镜实验 | 第25页 |
2.2.6 等温滴定微量量热实验 | 第25页 |
2.2.7 种子实验 | 第25-26页 |
2.2.8 动力学方程拟合 | 第26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-38页 |
2.3.1 ThT浓度对Aβ40 荧光聚集动力学的影响 | 第26-31页 |
2.3.2 ThT与Aβ40 单体的相互作用 | 第31-32页 |
2.3.3 ThT对Aβ40 纤维二级结构的影响 | 第32-33页 |
2.3.4 ThT对Aβ40 纤维形态结构的影响 | 第33-34页 |
2.3.5 ThT对Aβ40 纤维二次成核作用的影响 | 第34-37页 |
2.3.6 ThT对Aβ40 一次和二次成核作用的影响分析 | 第37-38页 |
2.4 小结 | 第38-40页 |
第三章 EGCG对Aβ40 聚集过程的影响 | 第40-54页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 材料和方法 | 第41-44页 |
3.2.1 实验仪器和药品 | 第41-42页 |
3.2.2 Aβ40 单体的制备 | 第42页 |
3.2.3 荧光光谱实验 | 第42页 |
3.2.4 圆二色光谱实验 | 第42-43页 |
3.2.5 透射电镜实验 | 第43页 |
3.2.6 等温滴定微量量热实验 | 第43页 |
3.2.7 种子实验 | 第43-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-53页 |
3.3.1 EGCG浓度对Aβ40 聚集动力学的影响 | 第44-45页 |
3.3.2 EGCG与Aβ40 单体的相互作用 | 第45-47页 |
3.3.3 EGCG对Aβ40二级结构转换的影响 | 第47-48页 |
3.3.4 EGCG对Aβ40 纤维形态结构的影响 | 第48-50页 |
3.3.5 EGCG对Aβ40 纤维二次成核作用的影响 | 第50-52页 |
3.3.6 EGCG对Aβ40 纤维一次和二次成核作用影响的分析 | 第52-53页 |
3.4 小结 | 第53-54页 |
第四章 结论与展望 | 第54-56页 |
4.1 结论 | 第54页 |
4.2 主要创新点 | 第54-55页 |
4.3 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-65页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |