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以脯氨酸为端基的ACE抑制三肽定量构效关系及分子作用机制研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第一章 前言第11-37页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 高血压第12页
    1.3 血管紧张素转化酶第12-13页
        1.3.1 血管紧张素转化酶的结构第12-13页
        1.3.2 血管紧张素转化酶的作用机理第13页
    1.4 血管紧张素转化酶抑制剂第13-14页
        1.4.1 合成类血管紧张素转化酶抑制剂第13-14页
        1.4.2 生物类血管紧张素转化酶抑制剂第14页
    1.5 定量构效关系第14-16页
        1.5.1 常用的定量构效关系研究方法第14-16页
        1.5.2 二维氨基酸系描述符第16页
    1.6 ACE抑制剂活性测试第16-18页
        1.6.1 ACE抑制剂活性测试简介第16-17页
        1.6.2 ACE抑制剂活性测试原理第17页
        1.6.3 ACE抑制剂分子作用机制第17-18页
    1.7 分子对接第18-19页
        1.7.1 分子对接简介第18页
        1.7.2 分子对接原理第18-19页
    1.8 分子动力学模拟第19-21页
        1.8.1 分子对接简介第19-20页
        1.8.2 分子动力学模拟在生物系统的应用第20-21页
    1.9 核磁共振波谱法第21-23页
        1.9.1 核磁共振简介第21-22页
        1.9.2 核磁共振波谱的发展第22页
        1.9.3 二维核磁共振第22页
        1.9.4 大分子核磁共振技术的研究进展第22-23页
    1.10 本文选题意义第23-25页
    参考文献第25-37页
第二章 以脯氨酸为端基的ACE抑制三肽 定量构效关系研究第37-53页
    2.1 建立模型第37-46页
        2.1.1 定量构效关系第37-38页
        2.1.2 肽类数据的收集第38页
        2.1.3 氨基酸描述符第38-40页
        2.1.4 模型的建立第40-46页
    2.2 模型的分析和预测第46-48页
    2.3 本章小结第48-49页
    参考文献第49-53页
第三章 新ACE抑制三肽的活性测试第53-67页
    3.1 实验原理第53-54页
    3.2 仪器和材料第54页
    3.3 实验方法及结果第54-63页
        3.3.1 马尿酸、喹啉、苯磺酰氯混合物的吸收曲线。第54-55页
        3.3.2 喹啉苯磺酰氯比率的探索第55-56页
        3.3.3 反应时间第56-58页
        3.3.4 标准曲线第58-60页
        3.3.5 预测新肽的活性测试第60-63页
    3.4 本章小结第63-64页
    参考文献第64-67页
第四章 新ACE抑制肽在不同溶液中的构象研究第67-87页
    4.1 分子动力学模拟第67-68页
        4.1.1 分子模型第67-68页
        4.1.2 模拟细节第68页
    4.2 分子动力学模拟分析第68-75页
        4.2.1 分析参数简介第68-69页
        4.2.2 分子内距离分析第69-71页
        4.2.3 位置均方根偏差分析第71-72页
        4.2.4 回转半径分析第72-74页
        4.2.5 溶剂可接触表面积分析第74-75页
    4.3 核磁共振实验第75-79页
        4.3.1 实验条件第75页
        4.3.2 各个核磁谱中信号的归属第75-77页
        4.3.3 二维核磁共振分析分子构象第77-79页
    4.4 新ACE抑制肽在不同溶液中的弱相互作用分析第79-83页
        4.4.1 分子动力学分析弱相互作用第79-81页
        4.4.2 变温核磁实验分析弱相互作用第81-83页
    4.5 本章小结第83-84页
    参考文献第84-87页
第五章 典型抑制肽与ACE结合的分子作用机理研究第87-105页
    5.1 分子对接第87-88页
        5.1.1 分子对接软件介绍第87页
        5.1.2 分子对接条件设置第87-88页
    5.2 分子动力学模拟第88-90页
        5.2.1 分子动力学软件介绍第89页
        5.2.2 分子动力学条件设置第89-90页
    5.3 结果与分析第90-99页
        5.3.1 复合物RMSD分析第90-91页
        5.3.2 复合物RMSF分析第91-92页
        5.3.3 受体与配体之间的能量分析第92-98页
        5.3.4 径向分布函数分析第98-99页
    5.4 本章小结第99-101页
    参考文献第101-105页
第六章 结论与展望第105-107页
    6.1 结论第105-106页
    6.2 展望第106-107页
硕士期间发表的论文第107-108页
致谢第108-109页
附录第109-120页

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