致谢 | 第1-5页 |
文中使用的简写 | 第5-6页 |
名词解释 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
·β-榄香烯的制备研究 | 第13-16页 |
·天然植物中分离提取 | 第13-15页 |
·化学合成制备 | 第15-16页 |
·β-榄香烯衍生物的制备及活性研究 | 第16-21页 |
·β-榄香烯氧化还原产物 | 第16-17页 |
·β-榄香烯的含氮衍生物 | 第17-20页 |
·β-榄香烯的醇类、醚类衍生物 | 第20-21页 |
·榄香烯的剂型研究与应用 | 第21-24页 |
·榄香烯乳剂的研究与应用 | 第21-22页 |
·榄香烯新型给药系统的研究应用 | 第22-24页 |
·本论文研究的意义及其主要内容 | 第24-27页 |
·研究的背景和意义 | 第24-26页 |
·论文主要内容 | 第26-27页 |
第二章 实验条件和方法 | 第27-32页 |
·实验仪器及试剂 | 第27-28页 |
·实验仪器 | 第27页 |
·试剂 | 第27-28页 |
·实验方法 | 第28-30页 |
·溶液的配制及 Fmoc 标准曲线的绘制 | 第30-32页 |
·溶液的配制 | 第30页 |
·Fmoc 标准曲线的绘制 | 第30-32页 |
第三章 单取代 -榄香烯的亲水性氨基酸及寡肽衍生物的制备 | 第32-44页 |
·单取代β-榄香烯的亲水性氨基酸衍生物的制备 | 第32-35页 |
·β-榄香烯单氯代衍生物的合成 | 第32页 |
·N-(β-榄香烯-13 基)-脯氨酸的制备 | 第32-33页 |
·N-(β-榄香烯-13 基)-脯氨酸甲酯的合成 | 第32-33页 |
·N-(β-榄香烯-13 基)-脯氨酸的合成 | 第33页 |
·N-(β-榄香烯-13 基)-赖氨酸的制备 | 第33-35页 |
·[(N-叔丁氧酰基)-赖氨酸]-(β-榄香烯-13-基)甲酯的合成 | 第33-34页 |
·N-(β-榄香烯-13 基)-赖氨酸的合成 | 第34-35页 |
·单取代β-榄香烯的寡肽衍生物的制备 | 第35-42页 |
·N-(β-榄香烯-13 基)-赖氨酸-赖氨酸衍生物的制备研究 | 第35-37页 |
·H-Lys(Boc)-CTC 树脂的制备 | 第35-36页 |
·H-Lys(Boc)-CTC 树脂与β-elemene-Lys(Boc)-OH 的缩合反应 | 第36页 |
·N-(β-榄香烯-13 基)-赖氨酸-赖氨酸衍生物的合成 | 第36-37页 |
·N-(β-榄香烯-13 基)-赖氨酸-脯氨酸衍生物的制备研究 | 第37-40页 |
·H-Pro-CTC 树脂的制备 | 第37-38页 |
·H-Pro-CTC 树脂与β-elemene-Lys(Boc)-OH 的缩合反应 | 第38-39页 |
·N-(β-榄香烯-13 基)-赖氨酸-脯氨酸衍生物的合成 | 第39-40页 |
·N-(β-榄香烯-13 基)-赖氨酸-甘氨酸衍生物的制备研究 | 第40-42页 |
·H-Gly-CTC 树脂的制备 | 第40页 |
·H-Gly-CTC 树脂与β-elemene-Lys(Boc)-OH 的缩合反应 | 第40-41页 |
·N-(β-榄香烯-13 基)-赖氨酸-甘氨酸衍生物的合成 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
·制备单取代β-榄香烯的亲水性氨基酸衍生物实验小结 | 第42-43页 |
·制备单取代β-榄香烯的寡肽衍生物实验小结 | 第43-44页 |
第四章 目标化合物的水溶性测试及体外抗肿瘤活性测验 | 第44-49页 |
·目标化合物的水溶性测试 | 第44-46页 |
·N-(β-榄香烯-13 基)-脯氨酸的水溶性测试 | 第44页 |
·N-(β-榄香烯-13 基)-赖氨酸的水溶性测试 | 第44页 |
·N-(β-榄香烯-13 基)-赖氨酸-赖氨酸的水溶性测试 | 第44-45页 |
·N-(β-榄香烯-13 基)-赖氨酸-脯氨酸的水溶性测试 | 第45页 |
·N-(β-榄香烯-13 基)-赖氨酸-甘氨酸的水溶性测试 | 第45-46页 |
·目标化合物的体外抗肿瘤活性测验 | 第46-48页 |
·体外抗肿瘤细胞实验 | 第46-47页 |
·抗肿瘤活性实验结果 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 论文的总结和展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-57页 |
附录-试验相关谱图 | 第57-65页 |
附录-个人简历及攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65页 |