摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
第一章 序论 | 第12-38页 |
第一节 Alzheimer’s Disease简介 | 第12-18页 |
第二节 从神经生长抑制因子(GIF)到MT3 | 第18-20页 |
第三节 MT3的研究概况 | 第20-26页 |
·MT3的分布 | 第20页 |
·MT3的表达调控 | 第20-23页 |
·MT3的功能 | 第23-24页 |
·MT3的结构 | 第24-26页 |
·MT3的性质 | 第26页 |
第四节 MT3在MT家族中的特异性 | 第26-28页 |
参考文献 | 第28-38页 |
第二章 MT3的结构、性质研究 | 第38-90页 |
第一节 人脑MT3的基因构建、表达、纯化及鉴定 | 第38-42页 |
·人脑MT3的基因构建 | 第38-39页 |
·MT3蛋白的表达和纯化方案 | 第39-41页 |
·MT3的纯度鉴定 | 第41-42页 |
·MT3的重组 | 第42页 |
第二节 MT3的结构探索 | 第42-62页 |
·MT3中的金属含量 | 第42-43页 |
·MT3的柱层析研究 | 第43-44页 |
·MT3的光谱性质研究 | 第44-47页 |
·MT3的立体结构 | 第47-62页 |
·1H NMR研究 | 第48-59页 |
·15N NMR研究 | 第59-61页 |
·113Cd NMR研究 | 第61-62页 |
第三节 MT3的性质研究 | 第62-82页 |
·MT3的稳定性 | 第62-76页 |
·MT3的热稳定性 | 第63-66页 |
·MT3的化学稳定性 | 第66-75页 |
·MT3对抗生物酶水解的稳定性 | 第75-76页 |
·MT3的反应性质 | 第76-82页 |
·MT3与DTNB的作用 | 第76-80页 |
·MT3与EDTA的作用 | 第80-82页 |
第四节 Zn7-MT3的性质 | 第82-85页 |
第五节 MT3的生理活性 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
第三章 走进MT3分子内部:突变体蛋白的研究 | 第90-139页 |
第一节 EAAEAE插入六肽对MT3的影响 | 第90-100页 |
·突变分析及突变体蛋白的制备 | 第90-93页 |
·EAAEAE六肽插入段对MT3性质的影响 | 第93-100页 |
第二节 T(5)的作用 | 第100-104页 |
·突变分析及突变体蛋白的制备 | 第100页 |
·T(5)对MT3性质的影响 | 第100-102页 |
·T(5)对维系MT3生理功能的重要性 | 第102-104页 |
第三节 两个结构域之间的相互关系 | 第104-121页 |
·突变分析及突变体蛋白的制备 | 第104-106页 |
·单结构域的性质及应用 | 第106-116页 |
·基本谱学性质 | 第106-108页 |
·质子化去折叠研究 | 第108-114页 |
·各结构域突变体蛋白的反应性质研究 | 第114-116页 |
·((结构域的功能探讨 | 第116-117页 |
·((结构域向((结构域的转化研究 | 第117-121页 |
第四节 linker在MT3分子中的作用 | 第121-131页 |
·突变分析及突变体蛋白的制备 | 第121-123页 |
·Linker对MT3结构、性质的重要性 | 第123-127页 |
·为什么Linker是KKS? | 第127-131页 |
第五节 色氨酸的启示 | 第131-137页 |
·基因构建和突变体蛋白的制备 | 第131-132页 |
·E4W突变对hMT3性质的影响 | 第132-134页 |
·Raman光谱中的应用 | 第134-135页 |
·荧光光谱研究MT3 | 第135-137页 |
参考文献 | 第137-139页 |
第四章 寻找MT3作用的靶分子 | 第139-148页 |
第一节 靶蛋白的寻找方案 | 第139-140页 |
第二节 酵母双杂交技术探寻MT3的作用分子 | 第140-142页 |
·酵母双杂交技术的基本原理 | 第140-141页 |
·酵母双杂交技术探寻MT3的作用分子 | 第141-142页 |
第三节 噬菌体展示技术探寻MT3的作用分子 | 第142-147页 |
·噬菌体展示技术的基本原理 | 第142-143页 |
·噬菌体展示技术探寻MT3的作用分子 | 第143-147页 |
·材料及试剂 | 第143页 |
·实验部分 | 第143-144页 |
·结果与讨论 | 第144-147页 |
参考文献 | 第147-148页 |
Appendix1 | 第148-167页 |
Appendix2 | 第167-170页 |
致谢 | 第170-171页 |