摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-35页 |
一、引言 | 第11页 |
二、中药的化学基础研究 | 第11-14页 |
(一) 中药化学的含义 | 第11页 |
(二) 中药活性成分的研究 | 第11-12页 |
(三) 中药新药研制的途径 | 第12页 |
(四) 中药现代化的含义 | 第12-13页 |
(五) 中药复方的研究 | 第13-14页 |
(六) 中药有效部分的药理活性筛选和现代科学技术分析鉴定 | 第14页 |
三、传统中药黄连的最新研究进展 | 第14-16页 |
(一) 药理作用 | 第14-15页 |
(二) 临床应用 | 第15-16页 |
(三) 黄连中生物碱的提取、分离与鉴定 | 第16页 |
四、乌头碱型C_(19)二萜生物碱的研究进展 | 第16-23页 |
(一) 乌头碱及其类似物的毒性和药理活性 | 第17-18页 |
(二) 乌头碱及其类似物的分离和检测 | 第18-19页 |
(三) C_(19)去甲二萜生物碱结构的多样性 | 第19-23页 |
五、本论文的意义 | 第23-25页 |
参考文献 | 第25-35页 |
第二章 质谱学概论 | 第35-53页 |
一、引言 | 第35-38页 |
二、质谱仪器简介 | 第38-42页 |
(一) 样品导入系统 | 第38页 |
(二) 离子化源 | 第38-40页 |
(三) 质量分析器 | 第40-41页 |
(四) 检测器 | 第41页 |
(五) 数据处理与控制 | 第41页 |
(六) 显示器 | 第41-42页 |
(七) 质谱仪器的发展趋势 | 第42页 |
三、“软电离”技术 | 第42-46页 |
(一) 基质辅助激光解吸/电离(MALDI) | 第43页 |
(二) 大气压电离(API) | 第43-46页 |
四、“软电离”质谱技术的应用 | 第46-48页 |
(一) 生物大分子的分子量测定 | 第46页 |
(二) 结构分析 | 第46-47页 |
(三) 非共价复合物的研究 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-53页 |
第三章 量子化学计算方法 | 第53-61页 |
一、分子轨道理论 | 第53-55页 |
(一) 闭壳层分子的 HFR 方程 | 第53-54页 |
(二) 开壳层分子的 HFR 方程 | 第54-55页 |
二、密度泛函理论(Density Functional Theory,DFT) | 第55-57页 |
三、量子化学计算方法的应用 | 第57-60页 |
(一) 分子几何结构 | 第57页 |
(二) 体系总能量、结合能与分子稳定性 | 第57-58页 |
(三) 分子轨道与电子光谱 | 第58页 |
(四) 原子净电荷分布与非线性光学性质 | 第58页 |
(五) 电子自旋与磁性质 | 第58页 |
(六) 振动频率与红外拉曼振动圆二色谱 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-61页 |
第四章 小檗碱质谱碎片稳定性分析及碎裂机理的量子化学研究 | 第61-71页 |
一、引言 | 第61页 |
二、小檗碱类生物碱的质谱实验数据 | 第61-62页 |
三、计算模型与方法 | 第62-63页 |
四、结果与讨论 | 第63-69页 |
(一) 母分子离子(体系1)平衡几何分析 | 第63-64页 |
(二) M52 解离过程碎片稳定性分析及苯基醚氧键断键规律研究 | 第64-65页 |
(三) M53 氢解离过程的分析 | 第65-69页 |
五、结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-71页 |
第五章 乌头碱类生物碱电喷雾串联质谱行为及碎片离子稳定性的量子化学计算 | 第71-82页 |
一、引言 | 第71页 |
二、乌头碱类生物碱的质谱断裂规律 | 第71-73页 |
三、计算模型与方法 | 第73-74页 |
四、计算结果与讨论 | 第74-78页 |
(一) C_8 ,C_(14)和N 位取代基脱去规律 | 第74-76页 |
(二) 缩环脱去 CO 分子过程的研究 | 第76-77页 |
(三) 4 种甲氧基的断裂规律 | 第77-78页 |
五、结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
第六章 乌头碱在溶液中的水解机理的理论分析 | 第82-94页 |
一、引言 | 第82-83页 |
二、计算模型和方法 | 第83页 |
三、结果与讨论 | 第83-91页 |
(一) 10-OH 中乌头碱水解中间体的稳定构型 | 第83-85页 |
(二) 10-OH 中乌头碱水解反应历程分析 | 第85-91页 |
四、结论 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-94页 |
第七章 多肽疏水性的量子化学分析 | 第94-108页 |
一、引言 | 第94-95页 |
二、实验部分 | 第95页 |
三、结果与讨论 | 第95-100页 |
(一) 材料的选择 | 第95-96页 |
(二) 单组分体系 | 第96-99页 |
(三) 多组分体系 | 第99-100页 |
四、多肽分子疏水性的理论化学研究 | 第100-104页 |
(一) 多肽分子的系统优化 | 第100-101页 |
(二) 分子内电荷分布对疏水性的影响 | 第101-102页 |
(三) 分子内取代基结合能对分子疏水性的影响 | 第102-104页 |
五、结论 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-108页 |
在学期间公开发表论文及著作情况 | 第108-109页 |
致 谢 | 第109页 |