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 |