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面向蛋白质化学合成和修饰的方法与应用

中文摘要第6-8页
Abstract第8-9页
本文主要创新点第10-14页
第一章 绪论第14-42页
    1.1. 蛋白质与生命过程第14-15页
        1.1.1. 蛋白质的结构第14页
        1.1.2. 蛋白质在生命体中的意义第14页
        1.1.3. 蛋白质相关研究的发展意义第14-15页
        1.1.4. 蛋白质制备第15页
    1.2. 蛋白质的化学合成第15-30页
        1.2.1. 固相多肽合成(SPPS)第15-16页
        1.2.2. 多肽片段连接法第16-20页
        1.2.3. 自然化学连接第20-28页
        1.2.4. Ligation/desulfurization方法应用与蛋白质的合成第28-30页
    1.3. 蛋白质选择性修饰第30-40页
        1.3.1. 蛋白质糖基化修饰第30-34页
        1.3.2. 叠氮与炔基的点击化学(生物正交化学修饰)第34-40页
    1.4. 小结与立题思想第40-42页
第二章 水溶液中可见光诱导的多肽脱硫第42-59页
    2.1. 本章引言第42-43页
    2.2. 结果与讨论第43-49页
        2.2.1. 模型反应第43-45页
        2.2.2. 条件筛选与控制实验第45-47页
        2.2.3. 反应底物的拓展第47-48页
        2.2.4. Ligation/Desulfurization第48-49页
        2.2.5. 反应机理探讨第49页
    2.3. 本章小结第49-50页
    2.4. 实验部分第50-59页
        2.4.1. 主要化学试剂第50-51页
        2.4.2. 主要实验器材第51页
        2.4.3. 多肽固相合成第51-52页
        2.4.4. 多肽C-端硫酯的合成第52-53页
        2.4.5. 含氧糖片段的合成第53-55页
        2.4.6. 光催化脱硫反应第55-59页
第三章 基于活泼酯胺解的收敛法合成糖肽第59-79页
    3.1. 本章引言第59-60页
    3.2. 结果与讨论第60-65页
        3.2.1. 小分子模型反应第60-61页
        3.2.2. 反应条件筛选第61-62页
        3.2.3. 多肽模型反应第62-63页
        3.2.4. 反应底物的拓展第63-65页
        3.2.5. 糖肽的NCL/Desulfurization第65页
    3.3. 本章小结第65-67页
    3.4. 实验部分第67-75页
        3.4.1. 主要化学试剂第67-68页
        3.4.2. 主要实验器材第68页
        3.4.3. 甘氨酸活泼酯的合成第68-69页
        3.4.4. 4-硝基苯硫酚酯多肽的合成第69-71页
        3.4.5. N-糖的合成与糖基化反应第71-73页
        3.4.6. 糖肽的Ligation/Desulfurization第73-75页
    3.5. 波谱数据第75-79页
第四章 杂硫铜原子簇催化叠氮与端炔的环加成反应第79-99页
    4.1. 本章引言第79-80页
    4.2. 结果与讨论第80-86页
        4.2.1. 反应条件筛选第80-82页
        4.2.2. 反应底物拓展第82-83页
        4.2.3. 无溶剂反应第83-85页
        4.2.4. CuAAC的应用第85页
        4.2.5. 反应机理探讨第85-86页
    4.3. 本章小结第86-87页
    4.4. 实验部分第87-91页
        4.4.1. 主要化学试剂第87-88页
        4.4.2. 主要实验器材第88页
        4.4.3. 原子簇的合成第88-89页
        4.4.4. 紫外可见光谱第89-90页
        4.4.5. 循环伏安第90页
        4.4.6. CuAAC反应第90-91页
    4.5. 波谱数据第91-99页
全文总结与展望第99-100页
参考文献第100-118页
主要符号对照表第118-120页
附录Ⅰ 典型化合物的核磁谱图第120-159页
附录Ⅱ 多肽HPLC和MS图第159-215页
在校期间发表的论文、科研成果等第215-216页
致谢第216页

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