牛蒡活性成分与抗Ⅱ型糖尿病功能研究
中文摘要 | 第10-13页 |
英文摘要 | 第13-15页 |
1 前言 | 第16-29页 |
1.1 Ⅱ型糖尿病概述 | 第16-20页 |
1.1.1 Ⅱ型糖尿病的治疗药物 | 第16-17页 |
1.1.2 Ⅱ型糖尿病治疗药物的作用机制 | 第17-19页 |
1.1.3 抗Ⅱ型糖尿病功能的评价模型 | 第19-20页 |
1.2 牛蒡概述 | 第20-27页 |
1.2.1 牛蒡的活性成分 | 第20-22页 |
1.2.2 牛蒡的生物活性 | 第22-24页 |
1.2.3 牛蒡的研究热点 | 第24-27页 |
1.3 研究目的、内容与意义 | 第27-29页 |
1.3.1 研究目的 | 第27页 |
1.3.2 研究内容 | 第27-28页 |
1.3.3 研究意义 | 第28-29页 |
2 材料与方法 | 第29-39页 |
2.1 实验材料 | 第29页 |
2.2 试剂与仪器 | 第29-31页 |
2.2.1 主要试剂 | 第29-30页 |
2.2.2 仪器设备 | 第30-31页 |
2.3 试验方法 | 第31-39页 |
2.3.1 活性成分的提取与分析 | 第31页 |
2.3.2 抗氧化活性成分的筛选与鉴定 | 第31-32页 |
2.3.3 活性成分的分离纯化 | 第32-33页 |
2.3.4 抗糖尿病功能的评价 | 第33-34页 |
2.3.5 抗糖尿病功能的靶点与通路预测 | 第34-35页 |
2.3.6 咖啡酰奎宁酸类化合物的代谢途径分析 | 第35-36页 |
2.3.7 五环三萜类化合物的代谢动力学研究 | 第36-39页 |
3 结果与分析 | 第39-83页 |
3.1 活性成分的提取与分析 | 第39-42页 |
3.1.1 流动相的优化 | 第39-40页 |
3.1.2 检测波长的优化 | 第40-41页 |
3.1.3 色谱柱的优化 | 第41-42页 |
3.2 抗氧化活性成分的筛选与鉴定 | 第42-47页 |
3.2.1 紫外吸收分析 | 第42-44页 |
3.2.2 抗氧化活性成分的筛选 | 第44页 |
3.2.3 抗氧化活性成分的鉴定 | 第44-47页 |
3.3 活性成分的分离纯化 | 第47-63页 |
3.3.1 样品的预纯化 | 第47-48页 |
3.3.2 分离体系的选择 | 第48-50页 |
3.3.3 化合物的精制 | 第50-51页 |
3.3.4 纯度分析 | 第51-56页 |
3.3.5 结构鉴定 | 第56-63页 |
3.4 抗糖尿病功能的评价 | 第63-69页 |
3.4.1 细胞活力的测定 | 第63-64页 |
3.4.2 胰岛素抵抗条件的筛选 | 第64-65页 |
3.4.3 抗糖尿病功能评价 | 第65-69页 |
3.5 抗糖尿病功能的靶点与通路预测 | 第69-72页 |
3.5.1 潜在靶点预测 | 第69-71页 |
3.5.2 生物通路分析 | 第71-72页 |
3.6 咖啡酰奎宁酸类化合物的代谢途径分析 | 第72-75页 |
3.6.1 均匀性与稳定性测试 | 第72页 |
3.6.2 主成分的含量测定 | 第72-73页 |
3.6.3 代谢产物的分析 | 第73-75页 |
3.7 五环三萜类化合物的代谢动力学研究 | 第75-83页 |
3.7.1 衍生化试剂的合成 | 第75页 |
3.7.2 UHPLC-MS/MS优化 | 第75-76页 |
3.7.3 MAD-MDSPE前处理条件优化 | 第76-78页 |
3.7.4 方法学评价 | 第78-81页 |
3.7.5 药代动力学研究 | 第81-83页 |
4 讨论 | 第83-87页 |
4.1 活性成分的提取与分析 | 第83页 |
4.2 抗氧化活性成分的筛选与鉴定 | 第83-84页 |
4.3 活性成分的分离纯化 | 第84页 |
4.4 抗糖尿病功能的评价 | 第84-85页 |
4.5 抗糖尿病功能的靶点与通路预测 | 第85页 |
4.6 咖啡酰奎宁酸类化合物的代谢途径分析 | 第85-86页 |
4.7 五环三萜类化合物的代谢动力学研究 | 第86-87页 |
5 结论与展望 | 第87-89页 |
5.1 结论 | 第87页 |
5.2 展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-110页 |
附录 | 第110-145页 |
致谢 | 第145-146页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第146页 |