抗肿瘤光敏剂锌酞菁衍生物的设计、合成及活性测试
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 文献综述 | 第13-31页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 光动力疗法 | 第13-20页 |
1.2.1 光动力疗法概述 | 第13-14页 |
1.2.2 光动力疗法作用机制 | 第14-16页 |
1.2.3 光动力治疗中光敏剂的作用靶点 | 第16页 |
1.2.4 光的传导 | 第16-17页 |
1.2.5 光动力疗法作用于肿瘤的机理 | 第17-18页 |
1.2.6 光敏剂 | 第18-20页 |
1.3 光热疗法 | 第20-22页 |
1.3.1 光热疗法作用机制 | 第20-21页 |
1.3.2 光热转换试剂 | 第21-22页 |
1.4 酞菁 | 第22-26页 |
1.4.1 酞菁化合物的基本结构及性质 | 第23-24页 |
1.4.2 酞菁的谱学性质 | 第24页 |
1.4.3 酞菁化合物在光动力治疗中的应用 | 第24-25页 |
1.4.4 酞菁在光热疗法中的应用 | 第25-26页 |
1.5 阳离子型酞菁光敏剂 | 第26-27页 |
1.6 课题设计 | 第27-31页 |
1.6.1 目标化合物的设计 | 第27-28页 |
1.6.2 的合成路线 | 第28页 |
1.6.3 目标化合物的光物理性质 | 第28-29页 |
1.6.4 目标化合物与DNA相互作用的研究 | 第29-31页 |
第2章 目标化合物的合成 | 第31-39页 |
2.1 试剂与仪器 | 第31-32页 |
2.1.1 实验仪器 | 第31页 |
2.1.2 实验试剂 | 第31-32页 |
2.2 化合物的编号与命名 | 第32页 |
2.3 实验部分 | 第32-36页 |
2.3.1 中间体3 的合成 | 第32-33页 |
2.3.2 中间体4 的合成 | 第33页 |
2.3.3 目标化合物2a的合成 | 第33-34页 |
2.3.4 目标化合物2b的合成 | 第34-35页 |
2.3.5 目标化合物1a的合成 | 第35页 |
2.3.6 目标化合物1b的合成 | 第35-36页 |
2.4 结构与表征 | 第36-37页 |
2.4.1 核磁共振氢谱(1H-NMR) | 第36-37页 |
2.4.2 高分辨质谱 | 第37页 |
2.5 小结 | 第37-39页 |
第3章 目标化合物的光物理性质 | 第39-53页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 仪器与试剂 | 第39-40页 |
3.2.1 仪器 | 第39页 |
3.2.2 试剂 | 第39-40页 |
3.3 实验方法 | 第40-41页 |
3.3.1 紫外-可见光谱的测定 | 第40页 |
3.3.2 荧光光谱的测定 | 第40页 |
3.3.3 产生单线态氧的能力测定 | 第40页 |
3.3.4 光热转换能力的测定 | 第40-41页 |
3.4 结果与讨论 | 第41-51页 |
3.4.1 紫外-可见吸收光谱 | 第41-43页 |
3.4.2 荧光发射光谱 | 第43-45页 |
3.4.3 产生单线态氧的能力 | 第45-49页 |
3.4.4 光热转换效率 | 第49-51页 |
3.5 小结 | 第51-53页 |
第4章 目标化合物与DNA的相互作用 | 第53-63页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 仪器与试剂 | 第53-54页 |
4.2.1 仪器 | 第53页 |
4.2.2 试剂 | 第53-54页 |
4.3 实验方法 | 第54-55页 |
4.3.1 溶液的配制 | 第54页 |
4.3.2 紫外滴定法 | 第54页 |
4.3.3 荧光滴定法 | 第54-55页 |
4.4 结果与讨论 | 第55-61页 |
4.4.1 紫外滴定法 | 第55-59页 |
4.4.2 荧光滴定法 | 第59-61页 |
4.5 小结 | 第61-63页 |
第5章 总结 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-75页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第75-77页 |
附图 | 第77-81页 |
致谢 | 第81页 |