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甘氨酸席夫碱配合物的合成、表征及生物活性研究

摘要第1-8页
Abstract第8-20页
前言第20-21页
第一章 文献综述第21-34页
   ·配位化学概述第21-22页
   ·席夫碱配合物的研究目的、意义、合成方法及应用第22-26页
     ·席夫碱配合物常用合成方法[32]第23-26页
       ·席夫碱的缩合合成反应机理第23-24页
       ·直接合成法或称“现场合成法”(in situ synthesis)第24页
       ·分步合成法(step by step reaction)第24页
       ·模板合成法(template synthesis)第24-25页
       ·逐滴反应法(drop by drop reaction)第25页
       ·水热合成法(hydrothermal synthesis method)第25页
       ·单晶的培养方法(crystal growth)第25-26页
   ·席夫碱配合物的研究概况及应用领域第26-31页
     ·在生命科学方面的应用第26-29页
       ·在抑菌、抗癌活性方面的应用第26-27页
       ·抑制超氧阴离子自由基活性方面的应用第27-29页
       ·在生物活性应用方面的缺陷第29页
     ·在催化领域的应用第29-30页
     ·在光致变色领域的应用第30-31页
     ·在分析化学及金属腐蚀方面的应用第31页
   ·金属配合物与DNA 相互作用的模式第31-32页
     ·非共价结合第31-32页
     ·共价结合及剪切作用第32页
   ·本论文研究的目的及主要内容第32-33页
     ·本论文研究的目的第32-33页
     ·论文的研究内容及方法第33页
   ·本课题的创新点第33-34页
第二章 热分解反应动力学基本原理第34-43页
 引言第34页
   ·微分和积分形式的动力学函数理论推导第34-38页
   ·反应机理的推理第38-39页
   ·微分和积分形式的动力学函数第39-43页
第三章 2-羟基-1-萘酚醛缩甘氨酸盐类金属配合物的合成、表征及热分解动力学研究第43-63页
 引言第43-44页
   ·实验部分第44-45页
     ·化学试剂第44页
     ·仪器和测试条件第44页
     ·2-羟基-1-萘酚醛缩甘氨酸席夫碱配体(HGNAK)的合成第44-45页
     ·配合物的合成第45页
   ·结果与讨论第45-62页
     ·元素分析第45-48页
     ·红外光谱分析第48-51页
     ·配合物[Cu(GNA)(H_2O)] ·H_2O 热分解动力学研究第51-57页
     ·配合物的一般性质及摩尔电导率第57-59页
     ·紫外光谱分析第59-61页
     ·配合物可能的结构第61-62页
   ·总结第62-63页
第四章 2-羟基-萘酚醛缩甘氨酸类 Cu(Ⅱ)金属配合物与 DNA 作用的电化学、光谱学研究第63-83页
 引言第63-64页
   ·配合物[Cu(GNA)(H_2O)] ·H_2O 的电化学研究第64-71页
     ·实验部分第64页
       ·仪器与试剂第64页
     ·实验方法第64-65页
       ·配合物[Cu(GNA)(H_2O)] ·H_2O 与DNA 相互作用的电化学研究第64-65页
       ·配合物[Cu(GNA)(H_2O)] ·H_2O 与DNA 相互作用的紫外-可见光谱研究..第65页
     ·结果与讨论第65-71页
       ·配合物[Cu(GNA)(H_2O)] ·H_2O 在玻碳电极上的电化学特性第65-66页
       ·p H 值对配合物[Cu(GNA)(H_2O)] ·H_2O 氧化峰电流Ipa 的影响第66-67页
       ·反应时间对配合物[Cu(GNA)(H_2O)] ·H_2O 氧化峰电流Ipa 的影响第67页
       ·扫速对配合物[Cu(GNA)(H_2O)] ·H_2O 氧化峰电流Ipa 的影响第67-68页
       ·DNA 浓度对配合物[Cu(GNA)(H_2O)] ·H_2O 氧化峰电流Ipa 的影响第68页
       ·DNA-配合物[Cu(GNA)(H_2O)] ·H_2O 复合物结合比及结合常数第68-71页
       ·配合物[Cu(GNA)(H_2O)] ·H_2O 与DNA 作用的紫外光谱的分析第71页
   ·配合物[Cu(GNA)L_1] ·2H_2O 的电化学研究第71-77页
     ·实验部分第71页
       ·仪器与试剂第71页
     ·实验方法第71-72页
       ·配合物[Cu(GNA)L_1] ·2H_2O 与DNA 相互作用的电化学研究第72页
       ·配合物[Cu(GNA)L_1] ·2H_2O 与DNA 相互作用的荧光光谱研究第72页
     ·结果与讨论第72-77页
       ·配合物[Cu(GNA)L_1] ·2H_2O 在玻碳电极上的电化学特性第72-73页
       ·扫速对配合物[Cu(GNA)L_1] ·2H_2O 氧化峰电流的Ipa 影响第73-74页
       ·DNA-配合物[Cu(GNA)L_1] ·2H_2O 复合物结合比及结合常数第74-75页
       ·配合物[Cu(GNA)L_1] ·2H_2O 与EB-DNA 作用的荧光光谱研究第75-77页
   ·配合物[Cu(GNA)L_2] ·2H_2O 的电化学研究第77-82页
     ·实验部分第77页
       ·仪器与试剂第77页
     ·实验方法第77页
       ·配合物[Cu(GNA)L_2] ·2H_2O 与DNA 相互作用的电化学研究第77页
       ·配合物[Cu(GNA)L_2] ·2H_2O 与DNA 相互作用的荧光光谱研究第77页
     ·结果与讨论第77-82页
       ·配合物[Cu(GNA)L_2] ·2H_2O 在玻碳电极上的电化学特性第77-78页
       ·扫速对配合物[Cu(GNA)L_2] ·2H_2O 氧化峰电流Ipa 的影响第78-79页
       ·DNA-配合物[Cu(GNA)L_2] ·2H_2O 复合物结合比及结合常数第79-80页
       ·配合物[Cu(GNA)L_2] ·2H_2O 与DNA 作用的荧光光谱研究第80-82页
   ·总结第82-83页
第五章 2,4-二羟基苯甲醛缩甘氨酸盐类双核金属配合物的合成、表征及热分解动力学研究第83-100页
 引言第83页
   ·实验部分第83-84页
     ·化学试剂第83页
     ·仪器和测试条件第83页
     ·2,4-二羟基苯甲醛缩甘氨酸席夫碱配体(HGDHK)的合成第83-84页
     ·配合物的合成第84页
   ·结果与讨论第84-98页
     ·元素分析第84-86页
     ·红外光谱分析第86-90页
     ·配合物[Cu_2 (GDH)_2] ·2H_2O 热分解动力学研究第90-96页
     ·配合物的一般性质及摩尔电导率第96-97页
     ·配合物可能的结构第97-98页
   ·总结第98-100页
第六章 2,4-二羟基苯甲醛缩甘氨酸类 Cu(Ⅱ)金属配合物与 DNA 作用的电化学、光谱学研究第100-118页
 引言第100页
   ·配合物[Cu_2 (GDH)_2] ·2H_2O 的电化学性质研究第100-106页
     ·实验部分第100页
       ·仪器与试剂第100页
     ·实验方法第100页
       ·配合物[Cu_2(GDH)_2] ·2H_2O 与DNA 相互作用的电化学研究第100页
       ·配合物[Cu_2 (GDH)_2] ·2H_2O 与DNA 相互作用的荧光光谱研究第100页
     ·结果与讨论第100-106页
       ·配合物[Cu_2 (GDH)_2] ·2H_2O 在玻碳电极上的电化学特性第101页
       ·扫速对配合物[Cu_2 (GDH)_2] ·2H_2O 氧化峰电流的Ipa 影响第101-102页
       ·pH 值对配合物[Cu_2(GDH)_2] ·2H_2O 氧化峰电流Ipa 的影响第102-103页
       ·反应时间对配合物[Cu_2(GDH)_2] ·2H_2O 氧化峰电流Ipa 的影响第103页
       ·DNA 浓度对配合物[Cu_2 (GDH)_2] ·2H_2O 的氧化峰电流Ipa 的影响第103-104页
       ·DNA-配合物[Cu_2 (GDH)_2] ·2H_2O 复合物结合比及结合常数第104-105页
       ·配合物[Cu_2 (GDH)_2] ·2H_2O 与DNA 作用的荧光光谱的研究第105-106页
   ·配合物[Cu_2 (GDH)_2L_1] ·H_2O 的电化学性质研究第106-111页
     ·实验部分第106页
       ·仪器与试剂第106页
     ·实验方法第106-107页
       ·配合物[Cu_2 (GDH)_2L_1] ·H_2O 与DNA 相互作用的电化学研究第106-107页
       ·配合物[Cu_2 (GDH)_2L_1] ·H_2O 与DNA 相互作用的荧光光谱研究第107页
     ·结果与讨论第107-111页
       ·配合物[Cu_2 (GDH)_2L_1] ·H_2O 在玻碳电极上的电化学特性第107-108页
       ·扫速对配合物氧化峰电流Ipa 的影响第108页
       ·DNA-配合物[Cu_2 (GDH)_2L_1] ·H_2O 复合物结合比及结合常数第108-110页
       ·配合物[Cu_2 (GDH)_2L_1] ·H_2O 与DNA 作用的荧光光谱的研究第110-111页
   ·配合物[Cu_2 (GDH)_2L_2] ·2H_2O 的电化学性质研究第111-116页
     ·实验部分第111页
       ·仪器与试剂第111页
     ·实验方法第111-112页
       ·配合物[Cu_2(GDH)_2L_2] ·2H_2O 与DNA 相互作用的电化学研究第111页
       ·配合物[Cu_2 (GDH)_2L_2] ·2H_2O 与DNA 相互作用的荧光光谱研究第111-112页
     ·结果与讨论第112-116页
       ·配合物[Cu_2 (GDH)_2L_2] ·2H_2O 在玻碳电极上的电化学特性第112页
       ·扫速对配合物[Cu_2 (GDH)_2L_2] ·2H_2O 氧化峰电流Ipa 的影响第112-113页
       ·DNA-配合物[Cu_2 (GDH)_2L_2] ·2H_2O 复合物结合比及结合常数第113-115页
       ·配合物[Cu_2 (GDH)_2L_2] ·2H_2O 与DNA 相互作用的荧光光谱的研究第115-116页
   ·总结第116-118页
第七章 邻香草醛缩甘氨酸盐类金属配合物的合成、表征及热分解动力学研究第118-135页
 引言第118页
   ·实验部分第118-119页
     ·化学试剂第118页
     ·仪器和测试条件第118页
     ·邻香草醛缩甘氨酸席夫碱配体(HGOVK)的合成第118-119页
     ·配合物的合成第119页
   ·结果与讨论第119-134页
     ·元素分析第119-122页
     ·红外光谱分析第122-125页
     ·配合物[La(GOV)(NO_3)_2](NO_3)·2H_2O 的热分解动力学研究第125-131页
     ·配合物的一般性质及摩尔电导率第131-133页
     ·配合物可能的结构第133-134页
   ·总结第134-135页
第八章 邻香草醛缩甘氨酸类 La(Ⅲ)金属配合物与 DNA 作用的电化学、光谱学研究第135-152页
 引言第135页
   ·配合物[La(GOV)(NO_3)_2](NO_3)·2H_2O 的电化学性质研究第135-141页
     ·实验部分第135页
       ·仪器与试剂第135页
     ·实验方法第135-136页
       ·配合物[La(GOV)(NO_3)_2](NO_3)·2H_2O 与DNA 相互作用的电化学研究..第135页
       ·配合物[La(GOV)(NO_3)_2](NO_3)·2H_2O 与 DNA 相互作用的荧光光谱研究第135-136页
     ·结果与讨论第136-141页
       ·配合物[La(GOV)(NO_3)_2](NO_3)·2H_2O 在玻碳电极上的电化学特性第136-137页
       ·pH 值对配合物[La(GOV)(NO_3)_2](NO_3)·2H_2O 氧化峰电流Ipa 的影响第137页
       ·反应时间对配合物[La(GOV)(NO_3)_2](NO_3)·2H_2O 氧化峰电流Ipa 的影响第137-138页
       ·扫速对配合物[La(GOV)(NO_3)_2](NO_3)·2H_2O 氧化峰电流Ipa 的影响第138页
       ·DNA浓度对配合物[La(GOV)(NO_3)_2](NO_3)·2H_2O氧化峰电流Ipa的影响第138-139页
       ·DNA-配合物[La(GOV)(NO_3)_2](NO_3)·2H_2O 复合物结合比及结合常数..第139-141页
       ·配合物[La(GOV)(NO_3)_2](NO_3)·2H_2O 与DNA 作用的荧光光谱研究第141页
   ·配合物[La(GOV)L_1(NO_3)](NO_3)·3H_2O 的电化学性质研究第141-146页
     ·实验部分第141页
       ·仪器与试剂第141页
     ·实验方法第141-142页
       ·配合物[La(GOV)L_1(NO_3)](NO_3)·3H_2O 与DNA 相互作用的电化学研究第141-142页
       ·配合物[La(GOV)L_1(NO_3)](NO_3)·3H_2O 与 DNA 相互作用的荧光光谱究第142页
     ·结果与讨论第142-146页
       ·配合物[La(GOV)L_1(NO_3)](NO_3)·3H_2O 在玻碳电极上的电化学特性第142-143页
       ·扫速对配合物[La(GOV)L_1(NO_3)](NO_3)·3H_2O 氧化峰电流Ipa 的影响第143页
       ·DNA-配合物[La(GOV)L_1(NO_3)](NO_3)·3H_2O 复合物结合比及结合常数第143-145页
       ·配合物[La(GOV)L_1(NO_3)](NO_3)·3H_2O 与 DNA 相互作用的荧光光谱研究第145-146页
   ·配合物[La(GOV)L_2(NO_3)](NO_3)·3H_2O 的电化学性质研究第146-150页
     ·实验部分第146页
       ·仪器与试剂第146页
     ·实验方法第146页
       ·配合物[La(GOV)L_2(NO_3)](NO_3)·3H_2O 与DNA 相互作用的电化学研究第146页
       ·配合物[La(GOV)L_2(NO_3)](NO_3)·3H_2O 与 DNA 相互作用的荧光光谱研究第146页
     ·结果与讨论第146-150页
       ·配合物[La(GOV)L_2(NO_3)](NO_3)·3H_2O 在玻碳电极上的电化学特性第146-147页
       ·扫速对配合物[La(GOV)L_2(NO_3)](NO_3)·3H_2O 氧化峰电流Ipa 的影响第147-148页
       ·DNA-配合物[La(GOV)L_2(NO_3)](NO_3)·3H_2O 复合物结合比及结合常数第148-149页
       ·配合物[La(GOV)L_2(NO_3)](NO_3)·3H_2O 与DNA 作用的荧光光谱研究第149-150页
   ·总结第150-152页
第九章 配合物抑菌活性的初探第152-162页
 引言第152页
   ·实验部分第152-154页
     ·实验仪器第152-153页
     ·实验试剂第153页
     ·实验菌种第153页
     ·实验方法第153-154页
   ·实验结果与讨论第154-161页
     ·最小抑菌浓度(MIC)的确定第154-159页
     ·化合物抑菌效果讨论第159-161页
   ·总结第161-162页
第十章 结论第162-167页
参考文献第167-178页
博士在读期间发表的论文第178-180页
致谢第180页

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