摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
缩略词列表 | 第8-9页 |
前言 | 第9-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-21页 |
1.1 阿魏酸类化合物生物活性研究进展 | 第10-15页 |
1.2 α-氨基膦酸酯类化合物抗植物病毒活性研究进展 | 第15-20页 |
1.3 小结 | 第20-21页 |
第二章 目标分子设计及其合成路线 | 第21-24页 |
2.1 论文选题的目的和意义 | 第21页 |
2.2 本课题设计思想 | 第21-23页 |
2.3 确定合成路线 | 第23-24页 |
第三章 实验部分 | 第24-48页 |
3.1 仪器及试剂 | 第24-25页 |
3.2 中间体二乙基(氨基(取代苯基)甲基)膦酸酯c1-c2的合成 | 第25页 |
3.3 中间体 3-(4-(取代苯甲氧基)3甲氧基苯基)丙烯酸f1-f13的合成 | 第25-26页 |
3.4 目标化合物二乙基 (E)-(3-(4-(取代苄氧基)-3-甲氧基苯基)丙烯酰胺)(取代苯基)甲基)膦酸酯g1-g26的合成 | 第26-39页 |
3.5 抗烟草花叶病毒 (TMV) 活体生物活性测试 | 第39-42页 |
3.5.1 实验方法与材料 | 第39页 |
3.5.2 TMV病毒提纯 | 第39-40页 |
3.5.3 化合物溶液的配制 | 第40页 |
3.5.4 抗TMV治疗活性 | 第40-41页 |
3.5.5 抗TMV保护活性 | 第41页 |
3.5.6 抗TMV钝化活性 | 第41页 |
3.5.7 结果调查与分析 | 第41-42页 |
3.5.8 抗TMV治疗/保护活性EC50值测定 | 第42页 |
3.6 抗黄瓜花叶病毒 (CMV) 活体生物活性测试 | 第42-44页 |
3.6.1 实验方法与材料 | 第42页 |
3.6.2 CMV病毒提纯 | 第42-43页 |
3.6.3 化合物溶液的配制 | 第43页 |
3.6.4 抗CMV治疗活性 | 第43页 |
3.6.5 抗CMV保护活性 | 第43页 |
3.6.6 抗CMV钝化活性 | 第43-44页 |
3.6.7 抗黄瓜花叶病毒(CMV) 治疗、保护活性EC_(50)值测定 | 第44页 |
3.7 化合物与TMV CP相互作用研究 | 第44-48页 |
3.7.1 TMV CP的表达与纯化 | 第44-45页 |
3.7.2 聚丙烯酰胺凝胶电泳法鉴定TMV CP | 第45-46页 |
3.7.3 微量热泳动 (MST) 研究化合物与TMV CP的相互作用 | 第46-48页 |
3.7.3.1 蛋白纯化与标记 | 第46-47页 |
3.7.3.2 样品配制与测试 | 第47-48页 |
第四章 结果与讨论 | 第48-59页 |
4.1 目标化合物的合成条件摸索与优化 | 第48-50页 |
4.2 目标化合物的波谱解析 | 第50-51页 |
4.3 生物活性测试结果 | 第51-55页 |
4.3.1 目标化合物抗TMV活体生物活性测试结果 | 第51-53页 |
4.3.2 目标化合物抗CMV活体生物活性测试结果 | 第53-55页 |
4.4 目标化合物与TMV CP的相互作用研究结果 | 第55-59页 |
4.4.1 TMV CP纯化结果与分析 | 第55-56页 |
4.4.2 MST研究化合物与TMV CP相互作用结果分析与讨论 | 第56-59页 |
第五章 结论 | 第59-61页 |
5.1 主要结果 | 第59页 |
5.2 创新点 | 第59-60页 |
5.3 不足之处 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
附录 | 第68-69页 |
附图 | 第69-72页 |